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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) Qe4O N3X!  
    CCDU5l$$  
    应用示例简述 tVQq,_9C  
    59Lc-JJ  
    1.系统说明 Ui?iMtDr  
    HpP82X xj  
    光源 DwmK?5p  
    — 平面波(单色)用作参考光源 qofD@\-  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) fofYe0z  
     组件 boS=  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 aAKwC01?  
     探测器 }fO+b5U  
    — 功率 ibH!bS{  
    — 视觉评估 KE[!{O^(a  
     建模/设计 B/O0 ~y!n  
    — 光线追迹:初始系统概览 H^ 'As;R  
    — 几何场追迹+(GFT+): d! {]CZ"@  
     窄带单色仪系统的仿真 :A7\eN5  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 hKnAWKb0  
    =j~BAS*"  
    2.系统说明 [s4|+  
    bT7+$^NHf  
    U7#C.Z  
    3_bqDhVI5  
    3.系统参数  T<oDLJA\  
    :%_\!FvS  
    fn#qcZv?  
    NC%96gfD  
    j)ME%17  
    4.建模/设计结果 F[(ocxQZ3  
    .^dtdFZ8,  
    QUeuN?3X\  
    `G0k)eW  
    总结 k?Kt*T  
    >{S ~(KxK  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 '8Cg2v5&w  
    1. 仿真 {o SdVRI  
    以光线追迹对单色仪核校。 dBw7l}  
    2. 研究 3{)!T;Wd  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 fUMjLA|*I<  
    3. 应用 %2wr%*h  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 e@Mg9VwDc  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 .Hnhd/ c  
    B"YN+So  
    应用示例详细内容 5^D094J|^  
    系统参数 4VF4 8  
    WeJ=]7T'L  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 en>n\;U  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 IClw3^\l  
    a,36FF~&  
    U&i#cF   
    >AFQm  
    2. 系统参数 wBDHhXi0  
    )T6:@n^]h  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 N a$.VT  
    5vFM0  
    IL go:xQ  
    f&j\gYWq  
    3. 说明:平面波(参考) D6~KLSKm  
    }uNj#Uf  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 (gnN </%  
    mPU}]1*p  
    n }b{u@$  
    wFF,rUV  
    4. 说明:双线钠灯光源 #.rkvoB0N  
    ,m[XeI  
    No"i6R+  
     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。 p5jR;nOZ%l  
     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)。 ,4S[<(T"  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 w$IUm_~waa  
    =;+gge!?bB  
    XD?Lu _.  
     V~VUl)  
    5. 说明:抛物反射镜 _CPj] m{  
    gg.]\#3g  
    @ <3E `j'p  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 L pq)TE#  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 mKjTJzS  
    Z^]jy>dj  
    m 62Zta  
    9 Jw, ls  
     LtH j  
    !ui t  
    6. 说明:闪耀光栅 )H@<A93  
    ? V1ik[  
    l9C `:g  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 D_?Tj  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 'j*Q   
    cHt4L]n8n  
    `-%dHvB^R  
    JN:L%If  
    z Ohv>a  
    -8l(eDm"m  
    7. Czerny-Turner 测量原理 5Q <vS"g  
    2<9K}Of  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 L*dGo,oN  
    KB^8Z@(+  
    %19~9Tw  
    %f'=9pit  
    p6NPWaBR  
    8. 光栅衍射效率 U# [T!E  
    4lR+nmAZ  
    kkfBVmuW  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 dH.Fb/7f  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 C+P.7]?&  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) g)\Tex<  
    l?$X.Cw X  
    p+<qI~  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd P5h*RV>oS  
    j94~c YV  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 L-)ZjXzk  
    sxA]o|  
    cLp_\\  
    eI:x4K,#  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 %TRJ  
    IP$eJL[&D"  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 4W|cIcU W  
    mi$C%~]5m  
    b:'8_jL  
    iDX<`)  
     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)。 n|?sNM<J3  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 5x|$q kI  
    IJKdVb~   
    应用示例详细内容 n:B){'S  
    )X," NJG  
    仿真&结果 ygV_"=+|N  
    WV'u}-v^  
    1. 结果:利用光线追迹分析 jl}!UG  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 JL!^R_b&c  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 g]JRAM  
    @`+\v mfD  
    <$hv{a  
    _VjaTw8iM  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 88<d<)7t  
    !SE  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 5 (!FQ  
     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)。 ZvQZD=,F  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, }f_@@#KB?  
    H"A@Q.'  
     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。 ~3Pp}eO~V  
    f3n^Sw&Q(Q  
    Jw}&[  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms o\ce|Dzt  
    -hfkF+=U'  
    3. 衍射效率的评估 !-n* ]C  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 <+r~?X_  
    A@?-"=h}  
    rN7JJHV  
    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。 <&`Rf6  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 2Mq@5n  
    !gV{[j?~zr  
    4. 结果:衍射级次的重叠 Drf Au  
     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。 G5OGyQp  
     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)。 oiR9NB&<  
     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。 l&e{GHz  
     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) yMM2us#*+q  
     光栅方程: -DJ ,<f*$  
    %Qb}z@>fJk  
    <KtL,a=2+  
    6< -Cpc  
    yK9EHJ$  
    5. 结果:光谱分辨率 0~_I9|FN  
    RTbV!I  
    ^~TE$i<   
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run Q(Q?L5  
    GutiqVP:B  
    6. 结果:分辨钠的双波段 v9,cL.0&  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 vfj{j= G  
       8 "NPj0  
    /E{tNd^S  
    )mI>2<Z!  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 IY[qWs  
    v8'XchJ  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run T*Ge67  
    (RrC<5"  
    7. 总结 K0o${%'@7  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 GV ) "[O  
    1. 仿真 =_3rc\0  
    以光线追迹对单色仪核校。 p/u  
    2. 研究  )h>dD  
    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。 yKK9b  
    3. 应用 thX4-'i  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性  !a\HdQ  
    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。 }X=c|]6i^  
    扩展阅读 4bdCbI  
    1. 扩展阅读 H/Ql  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 y=+OC1k\8  
    khT[  
     开始视频 (E,[Ad,$  
    - 光路图介绍 xe(7q1   
    - 参数运行介绍 g] ]6)nT  
    - 参数优化介绍 %[~g84@  
     其他测量系统示例: EB}~^ aY  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) Hi$N"16A5z  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ~@QAa (P.  
    snu?+*6  
    :yi} CM4  
    QQ:2987619807 _\,lv \u  
     
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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