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测量系统(MSY.0003 v1.1) |@)ij c4i =WP}RZ{S 应用示例简述 }W%}_UT s*}d`"YvH 1.系统说明 r?2C%GI` f.r-,%^6{ 光源 X]CaWxM — 平面波(单色)用作参考光源 qm}7w3I^ — 钠灯(具有钠的双重特性) 5O%}.}n 组件 ~yf 5$~Z — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 }mJ)gK5b 6 探测器 AB#hhi# — 功率 %s)E}cGH — 视觉评估 8@Km@o]? 建模/设计 X!_OOfueP8 — 光线追迹:初始系统概览 7y`~T+ — 几何场追迹+(GFT+): r*3XM{bZ/@ 窄带单色仪系统的仿真 /ci.IT$Q^ 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Ap> n4~ L_Ai/' 2.系统说明 +l3
vIN sQH.}W$C
Ip1QmP "|&*MjwN6 3.系统参数 XJ NKM~ hQ8{
A7
q{JD]A : \1B*iW da^9Fb 4.建模/设计结果 F;NZJEy YvHn~gNPhs @+!d@`w:z2 Zd%\x[f9ck 总结 ]ogy`O > !c`1~a! 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 r#~6FpFVK^ 1. 仿真 aY+>85?g 以光线追迹对单色仪核校。 =UP)b9*h 2. 研究 _1JvA- 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 e)bqE^JP 3. 应用 CUd'*Ewu 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ~gDtj&F 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ]-`{kX J\0YL\jw1K 应用示例详细内容 WL~`L!_. A 系统参数 6a!X`%N= \ d;Ow8%d/ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 >) ^!gz8 Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 5~?
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D.GSl [)=FZF6kG 2. 系统参数 E0PBdiD6hs Y#5S;?bR 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Q&LkST-i +Snjb0
#>V;ZV5" 3IxT2@H) 3. 说明:平面波(参考) ),Rj@52l "8X+F% 采用单色平面光源用于计算和测试。 sig_2; ~}11 6K
x1et,&, h^)2:0#{I 4. 说明:双线钠灯光源 3^a"$VW1 EKf4f^< BkF[nL*| 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 _V?Q4}7d/ 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 P;/T`R=Vr" 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 A!~o?ej }R x%&29&
J @fE") 73.b9mF 5. 说明:抛物反射镜 9.B7Owgr89 %Z?
o] #@fypCc 利用抛物面反射镜以避免球差。 uI[*uAR 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 sFTIRVXN, SOL=3hfb^
T_-MSXhA ^J_hkw~gO
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u >R<fm 6. 说明:闪耀光栅 kes'q8k e{,/ ){:aGGtko 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 EUkNh>U? 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 C(t/:?(y vo-{3]u#=
qg/5m;U c"ztrKQQ
M=A9ax [}p.*U_nw 7. Czerny-Turner 测量原理 <GN?J.B
_1'Pb/1 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 `N|CL w$4Lu"N:
UJ[a&b Ev16xL8B ]N_^{k, 8. 光栅衍射效率 A2d2V**Z 'r%oOZk)z bB-v ar VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 0 y%R 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 [\1l4C 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) ErC[Zh"'' cG:`Zj~4 )[*O^bPowI file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd -huZnDN 4#q JX)/ 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 !%r`'|9y H)Ge#=;ckQ
F.D1;,x m9@n 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 H@'
@xHv zQ}N
mlk 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 rgKn=8+a Yur)_m
V?BVk8D}; )6^xIh 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 S45>f(! 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 x~^I/$ ^6>|! 应用示例详细内容 v!A|n3B]p YCO:bBmp: 仿真&结果 >r3< O=Z7 t}*!UixE 1. 结果:利用光线追迹分析 )fc"])&8 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 f"N3;,Oc 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 FSs$ ]
d; n9!3h ?,g
d/rz0L
}92lr87 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd }Xv1KX' zqr%7U 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 N06O.bji 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 Tk&9Klo 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, Lu.tRZ`$38 MWh+h7k' 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 %5?-g[ fcXk]W
Z3>3&|& animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms .MARF 3MJWC o-[ 3. 衍射效率的评估 b2%bgs 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 _kX/LR"L+ mIEaWE;E"
![ID0}MjJ 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 }IkEyJsk file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd p+UHJ& DeQ'U!?+N 4. 结果:衍射级次的重叠 <D;Q8 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 Prz+kPP VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 SLOYlRGCi 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 iiB )/~!O 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) 6@;L$QYY-V 光栅方程: QYw4kD} yPG\ &Bo LY:?OGh PG[O?l Y_>-p(IH 5. 结果:光谱分辨率 ^^3va)1{! )wzs~Fn/
bTy)0ta>AF file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 3nC#$L- O8~U<'=* 6. 结果:分辨钠的双波段 \If!5N 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 -L3
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r4/|.l
P9mxY*K)%5 5J\|gZQF 设置的光谱仪可以分辨双波长。 f(s3TLM UEQ'D9 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run {e[pSD6 Fp6[W5>(- 7. 总结 HZ<f( 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Nk7e iQ 1. 仿真 R ms01m>Y 以光线追迹对单色仪核校。 W*rU,F|9 2. 研究 R{xyme@"^ 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 qwNKRqT 3. 应用 )C01fZhD 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 %v+fN?%x,d 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ~eV!!38
J 扩展阅读 +=*m! 7Mr 1. 扩展阅读 s@)"IdSA( 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。
b~Pxgfu" 0.BUfuuh 开始视频 BUA6( - 光路图介绍 Rp`_Grcd - 参数运行介绍 Wt)SdF=U/ - 参数优化介绍 +65~,e 其他测量系统示例: q'Pz3/mk - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 3+8" - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) |h=+&*(: tC@zM.v% 'D0X?2 QQ:2987619807 {Sr=SE
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