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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) +z0s)HU>j  
    R](cko=  
    应用示例简述 }346uF7C  
    )TyP{X>  
    1.系统说明 Lxv6\3I+  
    _k;HhLj`  
    光源 )| |CU]"b?  
    — 平面波(单色)用作参考光源 ^go3F{; 4i  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) ;JMmr-@  
     组件 2Q7X"ek~[  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 pe>?m^gz[  
     探测器 7F_N{avr  
    — 功率 fW[RCd  
    — 视觉评估 FUZuS!sJ  
     建模/设计 u#`51Hr$  
    光线追迹:初始系统概览 ~3&hvm[IQ  
    — 几何场追迹+(GFT+): \KS.A 4  
     窄带单色仪系统的仿真 Gm3`/!r  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 )]LP8 J&  
    yhI;FNSf  
    2.系统说明 LPZ\T} <l  
    :6&#u.\u  
    r:Q=6j,  
    B9Wd '  
    3.系统参数 T\ukJ25!  
    Pp_? z0M  
    s,pg4nst56  
    OF )*kiJ  
    {t.S_|IE  
    4.建模/设计结果 /d/]#T[Z9  
    F~hH>BH9  
    .6I'V3:Kg  
    ;j[:tt\k  
    总结 ]"htOO  
    "q!*RO'a  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 \qlz<   
    1. 仿真 c/:k|x  
    以光线追迹对单色仪核校。 JiuA"ks)  
    2. 研究 _^ic@h3'X~  
    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。 B-"F67:  
    3. 应用 2$VSH&  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 3`RI[%AN~  
    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。  B@*!>R  
    }R YPr  
    应用示例详细内容 Twr,O;*u=  
    系统参数 `*`ZgTV  
    {*r!oD!'  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 \3%3=:  
    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。 J!dv"Ww"  
    A:(qF.Tm  
    52,'8` ]  
    R6:m@  
    2. 系统参数 ne3t|JZ  
    )q\6pO@  
    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。 }odjaM}5Nc  
    =UWW(^M#[:  
    4d}n0b\d  
    Ke]'RfO\  
    3. 说明:平面波(参考) so| U&`G  
    %M`zkA2]J  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 AMO{ee7Po  
    -mo4`F  
    <Lt"e8Z>x  
    fA[T5<66  
    4. 说明:双线钠灯光源 qK~]au:C  
    o]&P0 b  
    "{3|(Qs  
     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。 HCe/!2Y/%  
     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)。 Tu,nX'q]m  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ~Ga{=OM??  
    4!-R&<TLve  
    P3Ah1X7W"C  
    [a}Idi` K  
    5. 说明:抛物反射镜 * kUb[  
    JE*?O*&|Q  
    m5HMtoU  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 n!lE|if  
     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。 |  >yc|W  
    </SO#g^r<  
    sqjDh  
    jZvIqR/  
    s$0dLEa9  
    9;`hJ!r  
    6. 说明:闪耀光栅 ]gF=I5jn]  
    vBM<M3  
    PpNG`_O  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 1|>bG#|  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 *KU:D Y{  
    [biz[ fm  
    qF`]}7"^  
    >fkV65w{*  
    6@FxPi9|#  
    ,:V[H8 ?  
    7. Czerny-Turner 测量原理 `bn@;7`X  
    U^DR'X=  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 1-.i^Hal  
    /#L4ec-'  
    yZNg[KH  
    )oM% N  
    c]qh)F$s8  
    8. 光栅衍射效率 r/0AM}[!*j  
    vNZ"x)?  
    _6YfPk+  
     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。 1 .o0"  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 rTJ;s  
     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) /;u=#qu(E-  
    4s"x}c">F  
    B2WPbox  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 1$:O9 {F  
    R4zOiBi'B  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 OF;"%IW~}  
    60D6UW  
    77]lp mC  
    0j}@lOt(  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ,XN4Iy#BZl  
    #&z'?x^a  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 8M BY3F  
    Tl?jq]  
    %.fwNS  
    TIF  =fQ  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 Q]dKyMSSA  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 y"K[#&,0  
    hxw6^EA  
    应用示例详细内容 J$`5KbT3  
    ^ 7)H;$  
    仿真&结果 8\PI1U  
    L/5th}m  
    1. 结果:利用光线追迹分析 bcAk$tA2  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ndk~(ex|j  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Le,;)Nd  
    (tiE%nF+  
    M`)3(|4  
    zOy_qozk  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd "od 2i\  
    r*FAUb`bG  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ':f,RG  
     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)。 e Dpt1  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, {rygIl{V  
    gTd r  
     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。 3XncEdy_  
    2cZgG^  
    `y{[e j  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms }5Km \OI  
    :1v.Jk  
    3. 衍射效率的评估 m;U_oxb  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ZJ/K MW  
    yEkwdx5!(  
    hdH3Jb_hl(  
    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。 o Z%oP V:  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd hANe$10=H  
    S2#@j#\  
    4. 结果:衍射级次的重叠 74c5\UxA  
     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。 EbJc%%c  
     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)。 s+h}O}RV  
     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。 o,/wE  
     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) NuXII-  
     光栅方程: ,=: -&~?  
    eEYz A  
    4MCj*ok<  
    {??bJRT  
    {9cjitl  
    5. 结果:光谱分辨率 lx> ."rW  
    &#!1 Y[e^  
    /?V-  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run E9' 2_e  
    bzECNi5^  
    6. 结果:分辨钠的双波段 }-T,cA_H|  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 l]~IZTC  
       zu 7Fq]zD  
    a.a ,_  
    W< $!H V$  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 T`GiM%R;g  
    bKEiS8x  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run gSe3S-Lt  
    wR"17z7[]  
    7. 总结 K{ntl-D&y  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Q^X}7Z|T  
    1. 仿真 FB %-$  
    以光线追迹对单色仪核校。 v[)8 1uY  
    2. 研究 Q(x/&]7=V  
    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。 S F da?>  
    3. 应用 8d&%H,  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 pm[+xM9PB  
    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。 h05<1>?|  
    扩展阅读 x0lAJaG  
    1. 扩展阅读 PZI6{KOis  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 RrdLh z2N  
    5kojh _\  
     开始视频 +zEyCx=8H  
    - 光路图介绍 hoLA*v2<  
    - 参数运行介绍 )_6W@s  
    - 参数优化介绍 =q*c}8R_0  
     其他测量系统示例: .Ad9(s  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xqQK-?k  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) )"7z'ar  
    $#(j2sL1  
    k *>"@  
    QQ:2987619807 g{f7 } gTG  
     
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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