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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) KDAZG+u+  
    mhnK{M @56  
    应用示例简述 K@=_&A!  
    `{@?O%UB  
    1.系统说明 J}&xS<  
    03y5$kQ  
    光源 JA?P jo  
    — 平面波(单色)用作参考光源 %$(*.o!+8  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) h,Tsb:Q"M  
     组件 0>?78QL9<  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 9y"\]G77E  
     探测器 SR 1UO'.  
    — 功率 | )R{(AK-  
    — 视觉评估 OY#=s!] M  
     建模/设计 P^ bcc  
    光线追迹:初始系统概览 y$pT5X G  
    — 几何场追迹+(GFT+): L}U fd >*  
     窄带单色仪系统的仿真 Kd,7x'h`E  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 !TuMrA *  
    iu.+bX|b  
    2.系统说明 & AlX).  
    ZTSNM)f  
    KbF,jm5  
    :~]ha  
    3.系统参数 yn5yQ;  
    4qEeN-6h  
    ,U/ZG|=v  
    A ptzBs/  
    Mi"dFx^Md  
    4.建模/设计结果 '=vD!6=0@  
    iY1JU -S  
    H23-%+*J  
    sHulaX{  
    总结 /\M3O  
    9y"*H2$#  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Rm!Iv&{  
    1. 仿真 6<<ihm+  
    以光线追迹对单色仪核校。 h"G#} C]  
    2. 研究 6muZE1sn  
    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。 vL7 JzSU_  
    3. 应用 <$'OSN`!  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 5rpTR  
    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。 NrdbXPHceN  
    aE( j_`L78  
    应用示例详细内容 E5G=Kh[NP  
    系统参数 lf\]^yM #  
    BHw/~Hd4  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 @(:M?AO9S.  
    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。 X4U$#uI{  
    u%vq<|~-  
    jn9KQe\3  
    {1V~`1(w  
    2. 系统参数 -HU5E>xG  
    KfsURTZ  
    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。 #;6YADk2_  
    =FXZcP>h  
    ZVj/lOP X  
    J!,<NlP0K  
    3. 说明:平面波(参考) C-abc+/  
    %P2GQS-N  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 {WJ+6!v  
    @e_ bG@  
    gZe(aGh  
    c} GH|i  
    4. 说明:双线钠灯光源 WBgS9qiB  
    Z!P7mH\c}  
    $Aw"?&d"  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 emo@&6*  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 +KV`+zic+  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。  3%G>TB  
    _>8ZL)NQQ  
    i[_WO2  
    c|%.B2  
    5. 说明:抛物反射镜 6;g"`l51  
    Y9)uy 8c  
    B'OUT2cgB  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 OsMU>v }m  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 mjDaus59  
    xn'&TQo0  
    mX9amS&B$  
    r(W=1e'  
    @-9I<)Z/2  
    0yhC_mI  
    6. 说明:闪耀光栅 o.ntzN  
    /G`'9cD  
    6px(]QU  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 82.::J'e  
     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 Lj"@JF;c  
    Wm{Lg0Nr  
    [=[>1<L>  
     x w8 e  
    2 5DXJ b^:  
    YL_M=h>P  
    7. Czerny-Turner 测量原理 '% .:97  
    );o2e V  
    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。 LD]a!eY  
    hSQuML   
    7JvBzD42  
    a\60QlAk~  
    +>b~nK>M  
    8. 光栅衍射效率 j\kT H  
    )YE3n-~7{  
    + niz(]  
     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。 LO8`qq*rq  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 c]SXcA;Pmv  
     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) 5eP8nn.D  
    {O ]^8#v^  
    \$.8iTr@  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd J?]wA1  
    J:<mq5[  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 >yr:L{{D}G  
    N~rA/B]T  
    cR'l\iv+  
    vS#Y,H:yAj  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 LhN?j5XqM  
    (_h=|VjK(I  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 q~esxp  
     .dA_}  
    *3.K; Ic;  
    >Q5et1c  
     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)。 g=)B+SY'  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &PQhJ#YG  
    K/xn4N_UX  
    应用示例详细内容 0&M~lJ  
    &8p]yo2zO  
    仿真&结果 w ]8+ OP  
    Iw)}YZmn  
    1. 结果:利用光线追迹分析 H7{)"P]{f  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ''t\J^+&  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 .|\}] O`  
    k }amSsE  
    /e/%mo  
    3K;V3pJ].  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd Y~E 8z  
    J,iS<lV_  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 tx` Z?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)。 Y -yozt  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, F9ytU>zh  
    7:[u.cd  
     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。 (G1KMy  
    O0Z !*Hy  
    )RUx  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms n["G ry  
    '80mhrEutG  
    3. 衍射效率的评估 pc/x&VY%  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 >m:;. vVY  
    k)j6rU  
    RSfB9)3D  
    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。 qLjLfJJ2  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ()'yY^   
    _*l+ze[a  
    4. 结果:衍射级次的重叠 ! 3 ;;6  
     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。 #%9t-  
     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)。 PJfADB7Y  
     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。 > J.q3  
     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) B4 k5IS  
     光栅方程: uSsP'qd  
    v[Mh[CyB  
    ahh&h1q7|  
    oV/:T\Qn=  
    ;B^ 9sr  
    5. 结果:光谱分辨率 SO|!x}GfI  
    q1^bH 6*fl  
    dDg[ry  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run wiFA 3_\G  
    *P01 yW0  
    6. 结果:分辨钠的双波段 MZrLLnl6\  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 u Vth&4dh9  
       gB_gjn\  
    uQhI)  
    PIHix{YR  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 sB@9L L]&|  
    +B '<0  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run \? n<UsI  
    $6l^::U  
    7. 总结 ).32Im!;#R  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Od("tLIO}I  
    1. 仿真 j'uzjs[  
    以光线追迹对单色仪核校。 ]."t  
    2. 研究 &W8fEQwa  
    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。 *b4W+E  
    3. 应用 RRb>]oD  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Fy*t[>  
    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。 GU0[K#%  
    扩展阅读 :@b=;  
    1. 扩展阅读 %N #A1   
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 l3Qt_I)L  
    rDWwu '  
     开始视频  \4j(el  
    - 光路图介绍 ;S9 z@`a.  
    - 参数运行介绍 /[qLf:rGI  
    - 参数优化介绍 TVZf@U  
     其他测量系统示例: hg7_ZjO  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) YJ !jdE}  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) *x/H   
    (GoxiX l  
    OI,F,4e  
    QQ:2987619807 s-4qK(ml-  
     
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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