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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) GM0pHmC  
    {-)I2GJav  
    应用示例简述 _J_QB]t  
    Nqbm,s  
    1.系统说明 |q\Rvt$d  
    YE-}1&8  
    光源 :*tFW~<*b  
    — 平面波(单色)用作参考光源 r{Z4ifSl(  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) AIM<mU  
     组件 OlsD  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 L5]uT`Twa  
     探测器 %^;rYn3  
    — 功率 Rw!_j!  
    — 视觉评估 Xc G   
     建模/设计 6[a;83  
    光线追迹:初始系统概览 lMjeq.5nP  
    — 几何场追迹+(GFT+): o-<.8Z}>at  
     窄带单色仪系统的仿真 D.w6/DxaXa  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 QM=Y}   
    }I~)o!N%7  
    2.系统说明 ?T>)7Y)  
    8+&Da  
    D+4$l+\u  
    vyruUYFWe  
    3.系统参数 7hKfxw-X@  
    #8B4*gAM  
    >ti)m >f  
    di~ [Ivw  
    TmLfH d  
    4.建模/设计结果 e,@5`aYHM@  
    D.x&N~-  
    F%:o6mT  
    mFuHZ)iQG  
    总结 <s (o?U  
    ,+'VQa"]  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 -N1X=4/fg  
    1. 仿真 cx*$GaMk  
    以光线追迹对单色仪核校。 k6|/ik9C  
    2. 研究 AXPdgo6  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 XlxM.;i0H  
    3. 应用 >u?a#5R:m  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 zQsW*)L  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ce1U}">11  
    H:`H4 S}  
    应用示例详细内容 TA!6|)BUW  
    系统参数 ,o6,(jJU  
    HurF4IsHk  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 l\{r-F N  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 #} `pj}tQ  
    ?l ](RI  
    X GDJCN  
    ~Z$Ro/;l  
    2. 系统参数 #i-b|J+%  
    lN[#+n  
    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。 %ERR^  
    z_nY>_L83*  
    W,[iRmxn  
    {:`XhPS<B  
    3. 说明:平面波(参考) mZL0<vU@^  
    0Q:l,\lY  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 E5t /-4  
    *30T$_PiX|  
    Eyg F,>.4  
    kntULI$`  
    4. 说明:双线钠灯光源 UZ7ukn-  
    :2AlvjvjZ  
    aoU5pftC  
     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。 ~p\r( B7G  
     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)。 n<DZb`/uHZ  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 +Sg+% 8T  
    m/ngPeZ  
    }n?D#Pk,  
    T)Pr%kF  
    5. 说明:抛物反射镜 !w:pb7+G  
    )S|&3\  
    SnG XEQ  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 dp*E#XCr1  
     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。 c=4z+_K  
    <ua! ]~  
    NdM \RD_R  
    FdS'0#$  
    *:Y9&s^6j  
    ]1|OQYG  
    6. 说明:闪耀光栅 B1z7r0Rm,  
    eY3<LVAX  
    %H=^U8WB  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ,? V YrL  
     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+^K$w^Cs  
    @{@)gE  
    H.)J?3  
    82yfPQ&UI  
    ;rt\  
    *!`bC@E  
    7. Czerny-Turner 测量原理 8D`TN8[W  
    ,gIeQ!+vy  
    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。 %=i/MFGX  
    |5\: E}1  
    WM GiV  
    ~!'T!g%C  
    @g1T??h   
    8. 光栅衍射效率 =T#?:J#a  
    %WtF\p  
    `i6q\-12n  
     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。 ~?KbpB|  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 b:x*Hjf  
     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) _`xhP-,`S  
    )H%Rw V#  
    `k3sl 0z%  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ?)e6:T(  
    [q(}~0{"-  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 {1'M76T  
    t CQf `  
    XknbcA|  
    $%5vJiuk  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Ss'Dto35Q  
    9zaSA,}  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 3OJGBiDAr  
    @Pf['BF"  
    ;:P} s4p  
    zu``F]B  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 (b+o$C  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &&te(DC\  
    Bx0=D:j  
    应用示例详细内容 K#]FUUnj=  
    %wIb@km  
    仿真&结果 hu:x,;`9H  
    TR!7@Mu 3  
    1. 结果:利用光线追迹分析 GX%r-  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 2jyxP6t  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 }Hb_8P  
    Y2(,E e2  
    i[PksT#p  
    |/!RN[<   
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd r\m2Oo)]  
    EK zYL#(i  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 /(Ryh6M  
     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)。 # 0/,teJ k  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 5>rjL ;  
    S|T*-?|  
     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。 BU=Ta$#BZ  
    -m Sf`1l0  
    ]wV_xZ)l^A  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms )7a 4yTg!~  
    ?#  )\SQ  
    3. 衍射效率的评估 BV]$= e'  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 #=I5_u  
    \7 }{\hY-  
    XF99h&;9  
    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。 oN Rp  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd t flUy\H>  
    Klqte*!  
    4. 结果:衍射级次的重叠 p.!p6ve){  
     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。 VBe&of+  
     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)。 gdG#;T'  
     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。 ' y_2"  
     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) }K9Ji]tOK:  
     光栅方程: WRN}>]NgQ  
    ;f2<vp;U  
    M.KXDD#O  
    L$=a,$  
    ?^{Ey[)'(  
    5. 结果:光谱分辨率 C<N7zMwT  
    Z/b,aZhB  
    RzqU`<//  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run #\MkbZc d  
    wW0m}L  
    6. 结果:分辨钠的双波段 dlc'=M  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 vf['$um  
       PpR eqmo  
    ~{!,ZnO*  
    ,~7+r#q7  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 BmCBC,j<v>  
    mH!\]fmR~  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run y?8V'.f|  
    a>Xq   
    7. 总结 I7jIA>ZZi  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 qF4DX$$<  
    1. 仿真 kk+:y{0V  
    以光线追迹对单色仪核校。 |@*   
    2. 研究 mv1|oFVW  
    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。 F1&7m )f$l  
    3. 应用 ()yOK$"  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Owm2/  
    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。 k1;Jkq~  
    扩展阅读 q%wF=<W  
    1. 扩展阅读 #5_pE1  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 fDZnC Fa  
    d4A3DTW  
     开始视频 kud2O>>  
    - 光路图介绍 G>W:3y  
    - 参数运行介绍 =8x-+u5}rK  
    - 参数优化介绍 ]8EkZC  
     其他测量系统示例: |sV@j_TX  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) wm/>_  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) <F+9#-  
    mW @Z1Plxs  
    @wW)#!Mou  
    QQ:2987619807 sys;Rz2  
     
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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