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测量系统(MSY.0003 v1.1) j|&?BBa9 HKk;oG 应用示例简述 E+AEV`- BOLG#}sm 1.系统说明 ; 9pOtr c_]$UM[7L 光源 ^<R*7mB* — 平面波(单色)用作参考光源 $Blo`' — 钠灯(具有钠的双重特性) )Aa98Eu?2 组件 ->x+ p" — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 3
[lF 探测器 -bK# &o, — 功率 iXc-_V6 — 视觉评估
f$mfY6v 建模/设计 C
G~)` — 光线追迹:初始系统概览 h5G>FPM-= — 几何场追迹+(GFT+): rHu # 窄带单色仪系统的仿真 iq
'3.-xYr 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 1o7
pMp= AAkdwo 2.系统说明 zm}4=Kz} ip4:px-
>+=)Q,|R MEbx{XC 3.系统参数 )p>BN|L Cd.pMoS
,qak_bP gOZ$rv^g KE+y'j#C3 4.建模/设计结果 pO$`(+q[ |,j6cFNw yOGaW~ FS r`Y 总结 P@:#NU[ x2.G1 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 m,v"N%k, 1. 仿真 dWE[*a\g 以光线追迹对单色仪核校。 *A`hKx 2. 研究 -c!{';Zn 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。 HH3WZ^0> 3. 应用 2i#wJ8vrF 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 zr?%k]A%UO 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。 0O?B!Jr]RM )'xTDi 应用示例详细内容 |]~tX zY 系统参数 WS@b3zzN i)P.Omr 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ;Br8\2=$ 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。 FGBPhH% (8 u#?K/sU
y@'8vOh` za'Eom-<u 2. 系统参数 <0vQHND,3 [a\:K2*' 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。 'Zf_/y N
VzR 2
' eO4h^ Mi9A%ZmP 3. 说明:平面波(参考) ePK^v_vBD M~;mamTP 采用单色平面光源用于计算和测试。 FZz\zp BD[XP`[{
RyC]4QyC #Oz<<G< 4. 说明:双线钠灯光源 ;_M .(8L 7_d gQI3y eCMcr !. 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。 ]x?9lQ1& 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)。 qiiX49}{ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 \y{Bnp5h "{&\ nt
FD*`$.e3\ b{s_cOr/ 5. 说明:抛物反射镜 g1JD8~a BS>|M}G)r Xdsd5 UUM 利用抛物面反射镜以避免球差。 3Tg 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 iDlIx8PI ,<%Y.x%4z[
Byyus[b'A ej4 7'#EY
b-ULoV o8BbSZVu 6. 说明:闪耀光栅 !v<r=u Zaf] .R @a)@1:=Rm 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 [Oe$E5qv)] 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 AtYe\_9$C ;#I(ucB<
/_l%Dm? n>)CCf@H
`+1+0?9 vUR{!`14 7. Czerny-Turner 测量原理 9}iEEI ?ah-x""Y 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。 ~;QO`I=0P R+#|<e5@%o
$)vljM<< k'&BAC.K, SfyZ,0 8. 光栅衍射效率 }H!c9Y $SRpFz5y$ hf^, 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。 9xyj,;P> 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ZOK2BCoW 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) z 3fS+x:E{ {=PO`1H D3$PvX[f file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd )9 5&-Hs kjfZ*V=- 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 %RG kXOgp xmb]L:4F
RZ:Yu d5fnJ*a>l 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 |sMRIW,P @
U'g}K 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 B/:q
H ifKa/}P8
*r@7 :a5 B BbGq8p 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 0=# :x()e 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 fPZt*A__ bdZ[`uMD 应用示例详细内容 F$ShhZgi CeSr~Ikg| 仿真&结果 ci0)kxUBF vm"LPwSk> 1. 结果:利用光线追迹分析 c [sydl 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 5,})x]'x 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 -;20|US)u ^=.R#zrc
L3GA]TIf BCYTlxC' file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 'FgBYy/ ExeD3Zj 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 zflfV!vAg 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)。 t6m3lq{ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 1PpZ*YK3z de1cl< 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。 U>w#`Sy[ #<s6L"Z-
ukpbx;O:hc animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms _v bCC7Bf8 3}(6z"r 3. 衍射效率的评估 3)88B"E 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 gI "ZhYI
4~xKW2*`K
Q)c3=.[> 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。 WvR-0>E file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd yiO!ZT a?S5 = 4. 结果:衍射级次的重叠 Y[)b".K 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。 _QBN/KE9 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)。 kH~ z07: 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。 @W6:JO 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) <}t~^E, 光栅方程: {,NGxqhE WD#
96V U;`C%vHff w\,N}'G k-IL%+U 5. 结果:光谱分辨率 dp#JvZb /Cy4]1dw
M2H +1ic file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run OL]P(HRm]~ 2(LF @xb 6. 结果:分辨钠的双波段 @W}cM 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 -!;2?6R9{ WoM;) Q
B-^r0/y; _D~l2M 设置的光谱仪可以分辨双波长。 9<n2-l|) @<kY,ox@~ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run TOapq9B] 5. ibH 7. 总结 -Zq\x' 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 $B%wK`J 1. 仿真
hr$Wt?B 以光线追迹对单色仪核校。 3LGX ^J<f 2. 研究 Drm#z05i[g 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。 /2^"c+/'p 3. 应用 !LI6_Oq 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 JLd-{}A""- 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。 "5<:Dj/W 扩展阅读 @$}Ct 1. 扩展阅读 $7h]A$$Fv 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 L~oy|K67 Hjhgu= 开始视频 :o~]FVf - 光路图介绍 UE9RrfdN - 参数运行介绍 ;~D$rT - 参数优化介绍 {zX]41T 其他测量系统示例: e"oTlB - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) o|:c{pwq - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) dG&^M".(
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