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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) M}MXR=X,  
    tEhYQZ  
    应用示例简述 {L^b['h@  
    fS+Ga1CsH  
    1.系统说明 Op%}.9ed  
    {fW(e?8)  
    光源 "$#X[ .  
    — 平面波(单色)用作参考光源 !l-^JPb  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) W=fs"<  
     组件 JFf*v6:,  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ;dgxeP;mp  
     探测器 c~bi ~ f  
    — 功率 sJu^deX  
    — 视觉评估 o\6A]T=R  
     建模/设计 ^o^[p %  
    — 光线追迹:初始系统概览 R%B"Gtl)  
    — 几何场追迹+(GFT+): Gu?O yL  
     窄带单色仪系统的仿真 QwPL y O  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 0]%0wbY1  
    @y?<Kv}s  
    2.系统说明 ,w&8 &wj  
    c@H:?s!0R  
    #~<cp)!3  
    e%. Xya#\  
    3.系统参数 r:Uqtqxh  
    [gI;;GW  
    m:U.ao6  
    {nTQc2T?;  
    r#ES|  
    4.建模/设计结果 M| r6"~i  
    "#Ov!t  
    T;!7GW4E ?  
    >; a_i>[  
    总结 WrWJ!   
    &s m7R i  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 >b9nc\~  
    1. 仿真 !}%,rtI  
    以光线追迹对单色仪核校。 mHcxK@qw  
    2. 研究 1 ?X(q  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 .<ux Z  
    3. 应用 uLFnuK  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 wV\;,(<x=%  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 IO/%X;Y_  
    +|6 '7Z(9  
    应用示例详细内容 f44b=,Lry5  
    系统参数 7g@P$e]  
    }2dz];bR  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 t [gz#'  
    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。 ,=o)R,[  
    s%Ez/or(T  
    *6uZ"4rb.  
    o&M2POI~q  
    2. 系统参数 8w,U[aJm  
    !&4<"wQ  
    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。 v,6  
    Bqo8G->  
    1e=<df  
    yVds2J'w-  
    3. 说明:平面波(参考) zQY|=4NP  
    Hj&mwn]  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 c6zghP3dR  
    <?|v-(E  
    cH$zDm1  
    0Vu&UD  
    4. 说明:双线钠灯光源 A4!IbJD,0  
    0XwDk$l<  
    &n:3n  
     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。 NyHHK8>  
     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)。 iq s  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 "r@f&Ssxb  
    ];@"-H  
    ~pM\]OC  
    FFE IsB"9  
    5. 说明:抛物反射镜 Z.9 ?u;  
    -mD<8v[F  
    InI^,&<  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 Yt^<^l77D  
     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。 'n'83d)z  
    v=n'#:k  
    b-sbRR  
    Sw##C l#  
    ^A9D;e6!-  
    ^a9v5hu  
    6. 说明:闪耀光栅 'EsN{.l?  
    %<^B\|d'?  
    <sXmk{  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 EBF608nWfW  
     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 f<!3vAh  
    I%dFVt@  
    V*an0@  
    8u+FWbOl]  
    WJH)>4M#  
    gQ]WNJ~>  
    7. Czerny-Turner 测量原理 JzhbuWwF-  
    [X >sG)0S~  
    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。 gO C5  
    1$cX` D`  
    }%j@%Ep[  
    1PwqW g-\\  
    lZpa)1.tiC  
    8. 光栅衍射效率 OKDBzl  
    x --buO  
    hY5G=nbO*  
     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。 V wj^h  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ujF*'*@\  
     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) OG\TrW-ug  
    L,I5/K6  
    _)4YxmK%  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd P%Fkd3e+  
    @S3G>i  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 x50,4J%J'r  
    d1=kHU4_9  
    m @K5eh  
    f< A@D"m/  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Z,'#=K  
    #lA8yWxr  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 d',OQ,~{  
    !L3M\Q0  
    &_Py{Cv@Dw  
    h> K~<BAz'  
     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)。 >BC?% |l  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 @=KuoIV  
    a<CN2e_Z  
    应用示例详细内容 5l"EQ9  
    B1]5%B  
    仿真&结果 j~+<~2%c  
    $4yv)6G  
    1. 结果:利用光线追迹分析 l V[d`%(  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 _c}@Fi+E  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ?A|8J5E V  
    !f~ =p  
    chjXsq#Q^  
    %vPs38Fks  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd YmP`Gg#> p  
    E}U[VtaC  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 yRQR@  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 B7"/K]dR:  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 8nOMyNpy~M  
    = ;sEi:HC  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 :Mz$~o<  
    #BQ7rF7CNE  
    U1?*vwfKZ  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms cP[3p :  
    lWj|7  
    3. 衍射效率的评估 R:+2}kS5e{  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 /]=d Pb%  
    g?V>+oMx  
    (eS/Q%ZGK  
    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。 6< x0e;>  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd W@NM~+)e  
    >t2E034_  
    4. 结果:衍射级次的重叠 sjOyg!e  
     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。 19od# d3+  
     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)。 2mS3gk  
     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。 <1tFwC|4BJ  
     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) ns_5|*'  
     光栅方程: 5ru&In&  
    fm2,Mx6  
    @=o1q=5@8  
    b-e3i;T!}~  
    G)28#aH  
    5. 结果:光谱分辨率 /{pVYY  
    41luFtE9  
    %AbA(F  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run /60 `"xH  
    [u[`!L=  
    6. 结果:分辨钠的双波段 +W+O7SK\y  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ~2xC.DF_N  
        /1-  
    M/GQQG;  
    +pU\;x  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 }>vf(9sF`  
    j&(2ze:=*$  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run #~um F%#  
    &0*l=!:G^  
    7. 总结 55xv+|k  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 KE\p|Xi  
    1. 仿真 |B&KT  
    以光线追迹对单色仪核校。 V6l*!R  
    2. 研究 iTgGf  
    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。 ZbTU1Y/'   
    3. 应用 a~YFJAkg9  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 7sECbbJT  
    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。 6|U0"C#]  
    扩展阅读 ?29zcuRaru  
    1. 扩展阅读 kR%bdN  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 ;\7TQ9z  
    BCB"& :}  
     开始视频 65bLkR{0  
    - 光路图介绍 6zs&DOB  
    - 参数运行介绍 -o\$.Q3  
    - 参数优化介绍 ia15r\4j)  
     其他测量系统示例: XQ.czj  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xQ4D| &  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 4?XX_=+F|  
    l c)*HYqU  
    dw,Nlf~*0  
    QQ:2987619807 P9Hv){z  
     
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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