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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) i!%WEHPe  
    *f 7rLM*  
    应用示例简述 7C'@g)@^/  
    bVz<8b6h'-  
    1.系统说明 ~qZ6I)?  
    Pd+*syOM  
    光源 SZTn=\  
    — 平面波(单色)用作参考光源 0UJ6> Rj  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) VHPqEaR  
     组件 SZXSVz0j  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 %T$>E7]!  
     探测器 b_`h2dUq  
    — 功率 K&&T:'=/  
    — 视觉评估 .tKBmq0xo"  
     建模/设计 \FfqIc9;  
    — 光线追迹:初始系统概览 C7F\Y1Wj  
    — 几何场追迹+(GFT+): 6~sU[thGW  
     窄带单色仪系统的仿真 |$ ^3 5F  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 =~JVU  
    l7uTk5  
    2.系统说明 Tv1oy%dK  
    o@N[O^Q V  
    DTH}=r-  
    a& 0g0n6  
    3.系统参数 W0MgY%Qv[  
    /fUdb=!Z  
    U\Y0v.11  
    }J6:D]Q  
    ?{aC-3VAT  
    4.建模/设计结果 ~]?s A{  
    [ >mH  
    Ms+ekY)  
    #/ePpSyD  
    总结 @p~scE.#\  
    EUs9BJFP  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Q9 AvNj>X  
    1. 仿真 x-c5iahp'  
    以光线追迹对单色仪核校。 Zoxblk  
    2. 研究 r+m.! +  
    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。 OvQzMXU^I  
    3. 应用 lx4p Tw1  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 eYP^.U)  
    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。 @;Jv/N6@  
    _cJ)v/]  
    应用示例详细内容 !&Q?ASJH  
    系统参数 LZ_0=Xx%  
    'm`}XGUBS  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 iJE:>qOTD5  
    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。 1OExa<Zq  
    N@tKgx  
    7omHorU+  
    M.,DXEZT  
    2. 系统参数 Wcc4/:`Hu  
     :QP1!  
    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。 @Ol(:{<  
    ,vmn{gz  
    WPsfl8@D  
    ~5N oR  
    3. 说明:平面波(参考) YFS6YA  
    xi{ r-D8Z  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 ;8XRs?xyd  
    +kd1q  
    &-qQF`7  
    Q<u?BA/  
    4. 说明:双线钠灯光源 TW>GYGz  
    $adZ|Q\  
    czIAx1R9  
     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。 &~+QPnI>Pm  
     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)。 !@ ]IJ"\  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 mrRid}2  
    g/f6N z  
    aOd#f:{y  
    :,JjN&  
    5. 说明:抛物反射镜 V'{\g|)  
    wHs1ge(  
    vTx>z\7q,  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 l+ >eb  
     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。 XfE9QA[  
    1D#-,#?  
    JqMF9|{H  
    .e0)@}Jv8>  
    Wgh@XB  
    5\z<xpJ  
    6. 说明:闪耀光栅 ^D+^~>f  
    G`n $A/9Q  
    -!_8>r;Q4  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 =3(Auchl$Y  
     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 \X&8EW  
    T 'c39  
    wjl)yo$z  
    f0SrPc v  
    3E*m.jX  
    gep#o$P  
    7. Czerny-Turner 测量原理 Sp X;nH-D  
    -ymDRoi  
    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。 pAatv;Ex  
    tjFX(;^[  
    e1-tpD:J  
     iiQn/%  
    <7Pp98si,u  
    8. 光栅衍射效率 ~>(~2083*;  
    ISNL='%  
    T#-;>@a}  
     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。 ^C'0Y.H S  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ujxr/8mjV  
     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) p}JOiiHa  
    '+_>PBOc  
    A_9^S!  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd $!>.h*np  
    3U>-~-DS  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 {V6pC  
    To>,8E+GAb  
    `Fn"QL-  
    }?9&xVh?\  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Ll|_Wd.K,  
    >E+g.5 ,:W  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 L_!ShE  
    &kIeW;X  
    =lJ ?yuc  
    ;Z{D@g+  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 9 5mf  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 DSz[,AaR]  
    WSHPh hM  
    应用示例详细内容 GVXdyi  
    kh0cJE\_^  
    仿真&结果 EB*sd S  
    z/{X{+Z  
    1. 结果:利用光线追迹分析 D|9+:Y  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 v~Q'm1!O4\  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 uAPVR  
    N;|^C{uz  
    vt#;j;liG  
    B}d&tH2^s  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd w2nReB z  
    ,_3hbT8Q  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 "O jAhKfG  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 pIlEoG=[_  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, R p&J!hlA  
    +%W8Juu  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 i 6G40!G=)  
    lv 8EfN  
    B`}um;T#~,  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ~w>h#{RB  
    2 kDsIEA  
    3. 衍射效率的评估 J3_aHI  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 !?>V^#c  
    6CBk=)qH  
    gN=.}$Kfu  
    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。 -G,}f\Cg  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd  `t U  
    SB\%"nnV  
    4. 结果:衍射级次的重叠 MoIh =rw  
     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。 !&VfOx:PN  
     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)。 AYbO~_a\N  
     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。 GDxv2^4  
     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) W" 5nS =d%  
     光栅方程: qNEp3WY:  
    |u&cN-}C d  
    NHGTV$T`1  
    L|'^P3#7`  
    So aqmY;+  
    5. 结果:光谱分辨率 !__0Vk[s  
    ,S-h~x  
    Y 2 @8B6  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run KrE 'M  
    X06Lr!-%  
    6. 结果:分辨钠的双波段 TLdlPBnr8  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 s\ -,RQ1  
       po*G`b;v  
    i5 rkP`)j  
    \/NF??k,jk  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 T D _@0Rd  
    Mkz_.;3  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 5f-b>=02  
    @tH9$J*Y<  
    7. 总结  $GJT  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 3z+l-QO8  
    1. 仿真 isZ5s\  
    以光线追迹对单色仪核校。 %nZl`<M  
    2. 研究 ":Wq<Z'  
    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。 bNea5u##  
    3. 应用 @Wu-&Lb  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 _wq?Pa<)e  
    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。 -JMn?]  
    扩展阅读 NQ9v[gv  
    1. 扩展阅读 O`5,L[i1y  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 .Bm%  
    WgtLKRZ\  
     开始视频 Cx7-I0!  
    - 光路图介绍 '0+*  
    - 参数运行介绍 CXlbtpK2k  
    - 参数优化介绍 /DYyl/  
     其他测量系统示例: g68p9#G  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) (`tRJWbdz  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ScPVjqG2{  
    #oUNF0L@6  
    2{OR#v~  
    QQ:2987619807 m#7(<#  
     
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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