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    [分享]Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-19
    测量系统(MSY.0003 v1.1) Ogp"u b8  
    jH6&q~#  
    应用示例简述 "kA*Vc#  
    fhCc! \  
    1.系统说明 oy;K_9\  
    =dx1/4bZl|  
    光源 > z^#  
    — 平面波(单色)用作参考光源 >B>CB3U  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) CQpCS_M  
     组件 # (- Qx  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 a<h1\ `H7  
     探测器 N72Yq)(  
    — 功率 +z$pg  
    — 视觉评估 "t0kAG  
     建模/设计  3S&U!  
    光线追迹:初始系统概览 Tdc3_<1  
    — 几何场追迹+(GFT+): m B\C?=_  
     窄带单色仪系统的仿真 .%82P(  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 X~xd/M=9^  
    `~W-Xx  
    2.系统说明 SnYLdwgl  
    8Mbeg ,P  
    E[^ {w  
    gp-T"l  
    3.系统参数 ~QZ"Z tu  
    UG<79"\i  
    C -?!S  
     PTS]7  
    8j4z{+'TQ  
    4.建模/设计结果 @+WQ ^  
    w\19[U3  
    )$Z=t-q  
    @EoZI~  
    总结 E~kG2x{a  
    ^xZ e2@  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 3.)b4T  
    1. 仿真 nJbbzQ,e  
    以光线追迹对单色仪核校。 Ea( ,aVlj  
    2. 研究 5p +ZD7jK  
    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。 YQ0)5}  
    3. 应用 &,.Y9; b  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 S{K0.<,E  
    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。 \`w4|T  
    ')N{wSM9Ft  
    应用示例详细内容 wP/A^Rs  
    系统参数 99EXo+g  
    jp+_@S>  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 K]xa/G(  
    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。 vs j3  
    5ZY)nelc  
    Ap$y%6  
    Y+qQIMZ  
    2. 系统参数 .6~`Ubr}E  
    OD=!&LM  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 m~'? /!!  
    _Zc%z@}  
    ,Os? f:Y6  
    W~Z<1[  
    3. 说明:平面波(参考) HWm#t./  
    {5|("0[F  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 |*mL1#bB  
    :3$}^uzIq  
    rbZ[!LA  
    aV1lJ ;0  
    4. 说明:双线钠灯光源 p#KW$OQ]8  
    H7[6yh  
    90xk$3(  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 ]h9!ei [  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 jw ,izxia  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 a8AYcE b  
    >`jU`bR@  
    19q{6X`x  
    De_C F8  
    5. 说明:抛物反射镜 rx:z#"?I  
    mceG!@t  
    rbqo"g`  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 4l8BQz}sb  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 Vc3mp;6"  
    y/c%+ Ca/  
    Pgp {$ID  
    rp7W }P+uU  
    4F MAz^  
    gBk5wk_j|  
    6. 说明:闪耀光栅 <f~Fl^^8  
    VK3it3FI>3  
    O''y>N9  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 AAUyy :  
     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 "'Z- UV  
    eX l=i-'  
    FnHi(S|A  
    C+N F9N  
    vs&8wbS)  
    &GWkq>  
    7. Czerny-Turner 测量原理 uM(UO,X  
    %zo= K}u  
    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。 _2vd`k  
    ~9$X3.+  
    5 ZfP  
    qI3NkVA'C  
    p D=w >"  
    8. 光栅衍射效率 z"F*\xa  
    #NRh\Wj|  
    99iUOw c  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 b*,3< 9  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 oYM,8 K  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) RM*f|j  
    v+1i= s2$  
    t"s5\;IJ  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ^~ L}<]  
    _`a&9i &  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 XY+y}D %  
    2>hz_o{5',  
    (xyS7q]m  
    keqcV23k  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 %c6E-4b  
    0-2"FdeQU  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 2Ji+{,?,  
    P -Fg^tl  
    _dU P7H (  
    5JFV%odo  
     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)。 Rs$5PdH  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 t;#Gmo  
    BgRZ<B`  
    应用示例详细内容 W8aU "_  
    M$&>5n7  
    仿真&结果 Q;26V4  
    XizPMN5a  
    1. 结果:利用光线追迹分析 kR6A3?[  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ESDB[ O+`x  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 v$$]Gv(  
    m)f|:MM  
     wRVD_?  
    (@ ]tG?I=  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd Hq xK\m%,.  
    [b`6v`x  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 %2yAvGa1  
     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)。 elbG\qXBp  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, &`@M8-m#F  
    yDtOpM8<{  
     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。 exphe+b  
    *]{=8zc2  
    k|#Zy,  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ?~)Ak`=  
    R`Qp d3  
    3. 衍射效率的评估 R$xY8+}V  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 BW71 s  
    t:9 ZCu ay  
    F aWl,}]  
    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。 v>at/ef  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 3'@&c?F ye  
    $- w5o`e  
    4. 结果:衍射级次的重叠 [.U^Wrd  
     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。 t F/nah  
     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)。 &"AQ; %&N  
     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。 {8ECNQ[]  
     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) 9Dq.lr^  
     光栅方程: D-iUN  
    m0Z7N5v)  
    >a9l>9fyY  
    !Mil?^  
    Dqr9Vv  
    5. 结果:光谱分辨率 NUu;tjt:  
    %Qd3BZ  
    Bbs5f@E  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run YZ*{^'  
    cUC17z2D  
    6. 结果:分辨钠的双波段 =kO@Gk?  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 X X&K=<,Ja  
       acP ;(t  
    "GLYyC  
    }s6G!v^2""  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 H%~Q?4  
    &oc_ a1 R  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run @tQ2E}psP,  
    *2#FRA#q  
    7. 总结 '^B3pR:  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 :}y| 4*z  
    1. 仿真 2MT_#r_  
    以光线追迹对单色仪核校。 X{'wWWZC  
    2. 研究 (n}%a6M  
    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={Wy+Vm(  
    3. 应用 LK %K0o  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 !?n50  
    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。 ,W8au"  
    扩展阅读 X{s/``n  
    1. 扩展阅读 J 5- rp|  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 $~Tf L{$  
    taixBNv  
     开始视频 Q_v\1"c  
    - 光路图介绍 gb9[Meg'  
    - 参数运行介绍 oc=tI@W  
    - 参数优化介绍 !4L#$VG  
     其他测量系统示例: w@2~`<Hk'"  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) w2@"PGR  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) LEA;dSf  
    @F~0p5I  
    GA7u5D"0  
    QQ:2987619807 f{f_g8f[  
     
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    离线chenming95
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    只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-22
    楼上你有图中的仿真文件么
    离线lqqmuc2009
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    只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-09
    想学习