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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) Drz#D1-2  
    "YM)bc  
    应用示例简述 a8''t_Dp  
    #7GbG\  
    1.系统说明 ?J|~ G{yH  
    p\1-.  
    光源 .>_p7=a  
    — 平面波(单色)用作参考光源 {'T=&`&OF  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) b+,u_$@B  
     组件 f3h^R20qmO  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 5 ^+> *z  
     探测器 YQLp#  
    — 功率 _Uc le  
    — 视觉评估 hT]\*},  
     建模/设计 %&0_0BU  
    光线追迹:初始系统概览 g^/  
    — 几何场追迹+(GFT+): +Ccj @#M;  
     窄带单色仪系统的仿真 Cwl#(; @  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 6x7pqH M  
    {dTtYL$'"  
    2.系统说明 >8\EdN59{  
    9v=5x[fE  
    lku}I4  
    eKsc ["  
    3.系统参数 fo@ 2@  
    { <f]6  
    gq\ulLyOeZ  
    .IXkdy  
    (< gk<e*  
    4.建模/设计结果 Z(k7&^d  
    8bd&XieE  
    Sxa+"0d6  
    E]/` JI'%  
    总结 k` cz$>  
    nO.RB#I$F  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Fg;V6s/>ts  
    1. 仿真 z)*7LI  
    以光线追迹对单色仪核校。 b\& |030+  
    2. 研究 RsU!mYs:H  
    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。 9Kf# jZ  
    3. 应用 8K$q6V%#  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 WrP 4*6;"  
    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。 v0v%+F#>@  
    Pv,Q*gh`  
    应用示例详细内容 ]n _OQ)VO  
    系统参数 ruiAEC<Ej  
    ?( rJ  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 HE6 kt6  
    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。 d)d\h`=Z  
    w eu3c`-a  
    jg%HaA<zO  
    vy&q7EX<i  
    2. 系统参数 [Tmpj9! q  
    &Cv0oi&B  
    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。 rRgP/E#_  
    C^2J<  
    7S'3U}Y>VX  
    8Evon&G59  
    3. 说明:平面波(参考) ]w*w@:Zk  
    w&VMb&<  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 ti%uyXfja  
    O{@m,uY  
    C5k\RS9  
    l.gt+e  
    4. 说明:双线钠灯光源 Tp-<!^o4  
    lyZ[t PS  
    $w%n\t>B  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 uv>T8(w  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 fZ8at  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 dB`3"aSN7  
    U5_1-wV  
    GBMCw  
    01~&H8 =  
    5. 说明:抛物反射镜 PH$fDbC8  
    4Og&w]  
    e&*< "WN  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 p:g`K# [F  
     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。 [,_4#Zz  
    wlvhDJ  
     J^"  
    9#C hn~ \  
    F^knlv'  
    O:K={#Xj  
    6. 说明:闪耀光栅 <Vu/6"DP  
    /1s|FI$-L  
    SY: gr  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 [ vWcQ6m  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 UM?{ba9  
    0H<&*U_V  
    %(72+B70R  
    gA`x-`  
    OanHG  
    f[}N  
    7. Czerny-Turner 测量原理 MJxTzQE  
    RfM uWo:  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 <[N"W82p  
    `F)Q=  
    EKwA1,Xz  
    7x,c)QES`  
    wTT_jyH)  
    8. 光栅衍射效率 s*blZdP  
    +s(JutC  
    yW3X<  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 oSDx9%  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 EqY e.dF,  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) }digw(  
    &PfCY{_  
    +W=  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd *T acV p  
    zP[_ccW@  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 a-P 'h1hbH  
    ?k6P H"M  
    BC/oh+FW3  
    ;THb6Jz/+  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 J?Y1G<&  
    \M@9#bd  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 *Ey5F/N}$H  
    !>%U8A  
     p^=>N9  
    .iDxq8l  
     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)。 %D::$,;<<  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 F4=+xd >0  
    K2= `.  
    应用示例详细内容 &3jq'@6  
    x2 s%qZ#  
    仿真&结果 V !Cu%4  
    37 #|X*L  
    1. 结果:利用光线追迹分析 mY}_9rTn|  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 )kMA_\$,  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Afpj*o  
    ,34|_  
    !^o(?1  
    BE&P/~(C  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd |2!!>1k  
    aY/msplC  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 H(eGqVAq,  
     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)。 5 IK -V)  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, \ 2cI=Qf  
    ! OM P]  
     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。 M 5mCG  
    vcsrI8+  
    w|~d3]BqT  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ^H0`UKE  
    `5y+3v~"  
    3. 衍射效率的评估 Lk%u(duU^  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 A5d(L4Q]a(  
    [1I>Bc&o*  
    /}_OCuJJ,  
    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。 iSm5k:7  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd XIv{jzgF  
    .zm'E<  
    4. 结果:衍射级次的重叠 <tT*.nM\  
     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。 1P"akc  
     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)。 &VY(W{\eY  
     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。 .EOHkhn  
     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) =Mg/m'QI  
     光栅方程: &4aY5y`8+f  
    oD5VE  
    f8>S<:  
    O@.afk"{  
    W*'gqwM&  
    5. 结果:光谱分辨率 8J&K_ JC^  
    "82<}D^;  
    TEgmE9^`)7  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ?[[K6v}q{  
    p1dqDgF*  
    6. 结果:分辨钠的双波段 6bL"ZOEu  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 M6ol/.G[  
       @$5!  
    T>"GH M  
    wH:'5+u:6  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 qO5.NIs  
    nN|zEw]  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run >s@6rNgf  
    ` ]*KrY  
    7. 总结 $N7:;X"l  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 fk(l.A$  
    1. 仿真 =y3gnb6  
    以光线追迹对单色仪核校。 *^'$YVd#  
    2. 研究 *fBI),bZa  
    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。 PB !\r}Q  
    3. 应用 UX-l`ygl  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 \wmNeGC2  
    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。 97H2hYw9l  
    扩展阅读 XxW~4<r  
    1. 扩展阅读 '/gw`MJ  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 `r; .  
    0:(`t~  
     开始视频 4|+6a6  
    - 光路图介绍 {FR#je  
    - 参数运行介绍 y{Wtm7fnA  
    - 参数优化介绍 sje}E+{[  
     其他测量系统示例:  (-\ ,t  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) h[()!\vBy  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) cmQLkT"#K  
    oa:GGW4Q  
    c;,jb  
    QQ:2987619807 (7nWv43  
     
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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