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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) sB~|V <  
    762c`aP_(  
    应用示例简述 ehpU`vQz  
    rk E;OU  
    1.系统说明 -eQ>3x&3r  
    ^uV=|1<%  
    光源 j5Cf\*B4J  
    — 平面波(单色)用作参考光源 hy]8t1894  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) I(5sKU3<  
     组件 'PS_|zI  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 59@PY!c>  
     探测器 D;Bij=  
    — 功率 J4woZ{d  
    — 视觉评估 Ib&]1ger#=  
     建模/设计 (i1q".  
    光线追迹:初始系统概览 ns&3Dh(IVP  
    — 几何场追迹+(GFT+): l^cz&k=+  
     窄带单色仪系统的仿真 Fd1t/B,  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 KHT RoXt  
    K_Q-9j  
    2.系统说明 L=_   
    ~_]i'ii8  
    w;wgh`ur  
    ` 'vNHY  
    3.系统参数 h N U.y  
    .gJv})Vi  
     r .`&z  
    >4^,[IO/  
    h`@z61UI  
    4.建模/设计结果 8o  SL3  
    MwHxn%  
    i6Fvi Zx  
    tt03 gU`  
    总结 ;uhpo  
    sDZ<X A  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 C9j3|]nyL  
    1. 仿真 Njmb{L]Cps  
    以光线追迹对单色仪核校。 aInh?-  
    2. 研究 MFtC2*  
    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。 "MPr'3  
    3. 应用 g@Z7f y7  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 KLpFW}  
    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。 tE$oV  
    *G"}m/j-  
    应用示例详细内容 ?58*#'r  
    系统参数 U:fGIEz{ZY  
    *?x[pqGq  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 b^'>XT~1J&  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 mcb|N_#n/  
    A5IW[Gu!  
    \GdsQAF"  
    6#;u6@+}yy  
    2. 系统参数 S#F%OIx  
     l3Wh&*0  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 tpn.\z%  
    >*1YL)DBT\  
    APv& ^\oUH  
    C5^9D  
    3. 说明:平面波(参考) mNPz%B  
    }Sh3AH/  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 [<JY[o=  
    0/JTbf. CX  
    THcX.%ToT  
    Z^t{m!v  
    4. 说明:双线钠灯光源 av>Ff6w)Y  
    'R nvQ""  
    *lBX/O`=  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 2Xqa?ay0>  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 u a_(wBipy  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ;6q`c !p7  
    -cB>; f)5r  
    DoFF<LXBt  
    '"9Wt@ .  
    5. 说明:抛物反射镜 S.*.nv  
    xsRu~'f  
    9)S,c =z83  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 )rbcY0q  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 la_FZ  
    T5+ (Fz  
    K[[ 5H  
    e[g.&*!  
    xP5Z -eL  
    FJIo] p  
    6. 说明:闪耀光栅 wT&P].5n  
    RX ,c4;  
    nq*D91Q  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 hOr4C4  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 >$_@p(w  
    Vb/XT{T;b  
    {TC_ 4Y|8  
    S!g0J}.z  
    HC RmW'  
    g*$yUt  
    7. Czerny-Turner 测量原理 ?#J;\^  
    o(Q='kK  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 AxiCpAS;J  
    Yzih-$g  
    0Rz",Mu>  
    7s2e> 6Q[  
    JA "  
    8. 光栅衍射效率 FfibR\dhY  
    f4+}k GJN  
    1*]@1DJt  
     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。 iYl{V']A  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 M%N_4j.  
     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) r&O:Bt}x  
    OYY_@'D  
    e%v0EJ},  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd lKLb\F%  
    V6tUijz  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 #yR@.&P  
    7w5 L?,a  
    H JjW  
    ~MZ.988:<  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 jrm L>0NZ  
    @^K_>s9B  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 Yf[GpSej  
    W=?s-*F[~  
    (0QYX[(r~o  
    R\>=}7  
     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)。 Jk=d5B  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Fhbp,CX4p  
    ?KXgG'!!  
    应用示例详细内容 82~ZPZG  
    m; m4/z3U  
    仿真&结果 Y )9]I6n7  
    `yWWX.`  
    1. 结果:利用光线追迹分析 H_+!.  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。  -TKQfd  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ^]1M8R,  
    =]hPX  
    t?cO>4*|  
    q NE( @at  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd gj<Y+Dv>  
    rw]*Nxgr  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 '3V?M;3|K  
     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)。 ^g*2jH+  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, <P)0Yu  
    ` B71`  
     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。 h]#bPb  
    "\u_gk{g  
    8A3!XA  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms nLv"ON~  
    xDTDfhA  
    3. 衍射效率的评估 !mtX*;b(e  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 uZ7~E._  
    hu''"/raM  
    "N4rh<<  
    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;t8v\  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd %b(non*  
    @Zd/>'  
    4. 结果:衍射级次的重叠 ILq"/S.  
     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。 ]@UJ 8hDy  
     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)。 tr $~INe  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 84$#!=v  
     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) ,c\3b)ax  
     光栅方程: ^qD@qJ  
    7Yrp#u1!  
    6Jf\}^4@k  
    e.:SBXZ  
    _N&]w*ce  
    5. 结果:光谱分辨率 , ,=7deR  
    _LUTIqlvi  
    ;wkoQ8FD9  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run auP6\kpMe  
    h% T$m_  
    6. 结果:分辨钠的双波段 t/9,JG  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 #`9D,+2iB%  
       rM?ox  
    ]rP'\a  
    MGzuQrl{H  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 [$b\#{shtP  
    y8.(filNB  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run BXf.^s{H  
    >9v?p=  
    7. 总结 (ON_(MN  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 9 O/l{  
    1. 仿真 kTLA["<m  
    以光线追迹对单色仪核校。 0 G.y_<=  
    2. 研究 _4VS.~}/R  
    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。 ^YLpZoo  
    3. 应用 0Tm"Zh?B|  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 u*NU MT2  
    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。 5Se S^kJC  
    扩展阅读 !Y3 *\  
    1. 扩展阅读 4l~0LdYXKm  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 !hJ% :^ xL  
    3)J0f+M>dv  
     开始视频 )@]Y1r4U  
    - 光路图介绍  p|D-ez8  
    - 参数运行介绍 ul',!js?  
    - 参数优化介绍 /}Z0\ ,  
     其他测量系统示例: }m~2[5q%/  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) S}rW=hO  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) N8>;BHBV!  
    ir4uy  
    Z~-A*{u?  
    QQ:2987619807 W_zAAIY_Y  
     
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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