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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) biU ?>R  
    3~LNz8Z*  
    应用示例简述 Gsz$H_  
    VmZDU(M  
    1.系统说明 )"63g   
    Q,};O$h  
    光源 ![eipOX  
    — 平面波(单色)用作参考光源 w,X J8+B  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) ?q y*`  
     组件  Gc;-zq  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ( v$ i  
     探测器 {yMkd4v  
    — 功率 Ix0#eoj  
    — 视觉评估 M" $g*j  
     建模/设计 Zj0h0Vt  
    光线追迹:初始系统概览 \@zoM:[sN  
    — 几何场追迹+(GFT+): c]|Tg9AW  
     窄带单色仪系统的仿真 8[a N5M]  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 >}d6)s|   
    i;:}{G<  
    2.系统说明 xX8 c>p  
    V3/OKI\o  
    .73sY5hdTN  
    ler$HA%F]  
    3.系统参数 AR g]GV/L  
    u=0161g  
    `*i:z'  
    !.O;SG  
    }$ a *XY1  
    4.建模/设计结果 <<9|*Tz  
    JZqJ&   
    T ^/\Rr  
    Wq<H sJd/  
    总结 +hs:W'`%  
    Ia:M+20n  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 V Y@`)  
    1. 仿真 *]DO3Zw'  
    以光线追迹对单色仪核校。 ~SXqhX-`  
    2. 研究 vpdT2/F  
    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。 Tq8U5#NF  
    3. 应用 !VHw*fL|r  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 d-I=xpB  
    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。 MI`<U:-lP  
    $4]4G=o  
    应用示例详细内容 _OK!/T*FBt  
    系统参数  7uzc1}r  
    tNAmA  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 SN$3cg]z  
    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。 #6#%y~N  
    $6d5W=u$H  
    BNixp[Hc  
    qI[AsM+  
    2. 系统参数 ( ;KTV*1  
    LVy (O9g  
    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。 2TQ<XHA\  
    0Q]{r )  
    Krr51` hZH  
     o%$R`;  
    3. 说明:平面波(参考) hKe ms3  
    A|m0.'/   
     采用单色平面光源用于计算和测试。 /5?tXH"  
    u\f Qa QV  
    $7p0<<Nck  
    HUel  
    4. 说明:双线钠灯光源 j<h0`v  
    v5W-f0Jo  
    m4R:KjN*  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 Jn20^YG  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 pO2XQYhrY  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 g? C<@  
    [] R8VC>Ah  
    BD mF+  
    NHhKEx0Gtu  
    5. 说明:抛物反射镜 `L3{y/U'  
    Z|d+1i  
    Qn@[{%),4  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 L; <Pod  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 eqyUI|e  
    &#'.I0n  
    n9k-OGJ  
    \CYKj_c  
    U< "k -  
    D#d/?\2  
    6. 说明:闪耀光栅 2UTmQOm  
    1\/^X>@W{  
    _ F2ofB'  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ,/dW*B  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 N \woFrG  
    Crezo?  
    26=G%F6  
    gdg "g6b  
    c']m5q39'  
    +]e) :J  
    7. Czerny-Turner 测量原理 UDlM?r:f  
    [u^~ND'  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 Pt/F$A{Cj  
    QGnUPiD^  
    H^jcWwy:  
    +[[^W;<.l  
    wjHH%y  
    8. 光栅衍射效率 d}@n,3  
    Gf-GDy\{  
    "XU)(<p  
     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。 cEGR?4z  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 K!v\r"N  
     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#&I  
    x}uDW   
    Y"TrF(C  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 6U1_Wk?   
     H@sM$8  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 :b,An'H  
    8>|<m'e^\r  
    (bD#PQXzm  
    _CizU0S  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 p &i+i  
    UTO$L|K  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 jPs{Mr<  
    u&e?3qKX(  
    |W5lhx0U  
    x.'Ys1M  
     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)。 i4)]lWnd  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 $]4o!Z  
    <=%G%V_s  
    应用示例详细内容 O:#/To'  
    [f]:h Ji  
    仿真&结果 -2Dgr\M  
    *56q4\1  
    1. 结果:利用光线追迹分析 /mK]O7O7  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 "||' -(0  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 >j&k:  
    eyos6Qi  
    1+xi1w}3a  
    ,E2c9V'  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd n]3Z~HoZ  
    D 75;Y;E  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 VYQ]?XF3i  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 .+~9 vH  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, SfPtG  
    wif1|!aL  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 CUj$ <ay=  
    GYV%RD#  
    )00jRuF  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Lv *USN  
    [2ri=lf,  
    3. 衍射效率的评估 ?&POVf>  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 f+2mX"Z[F  
    >P-'C^:V=  
    uC2qP)m,^  
    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。 9+~1# |  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd wIF)(t-):  
    b 2~5LZ  
    4. 结果:衍射级次的重叠 srH.$Y;~  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 {T3wOi  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 afjEN y1  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 7Kt i&T  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) LftzW{>gI"  
     光栅方程: }{.V^;  
    2]H?q!l!O  
    H`7T;`Yb  
    J$ &2GAi  
    ^%qQ)>I=j  
    5. 结果:光谱分辨率 3Q_)Xs r`  
    /.(F\2+A  
    *7),v+ET  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run +>:[irf  
    >skl-f  
    6. 结果:分辨钠的双波段 +l<;?yk:;  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ^vTp.7o~5  
       DOq"=R+  
    unyU|B  
    vH6.;j'^  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 t]xR`Rr;X  
    D+7[2$:z  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run hjp,v)#  
    8>DX :`  
    7. 总结 'fY29Xr^  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 y>ePCDR3  
    1. 仿真 Nk?/vMaw  
    以光线追迹对单色仪核校。 Tlk!6A:  
    2. 研究 J$,bsMIX  
    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。 8>(/:u_x  
    3. 应用 &Vg)/t;  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ^C;ULUn3  
    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。 H~W=#Cx  
    扩展阅读 vP,$S^7$  
    1. 扩展阅读 EHrr}&  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 l)Mi?B~N  
    O66b^*=N}x  
     开始视频 ,6x>gcR  
    - 光路图介绍 Y\E7nll:.  
    - 参数运行介绍 z!)@`?  
    - 参数优化介绍 Xkf|^-n  
     其他测量系统示例: i_p-|I:hQ  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) %4Yq (e  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ^N O4T  
    Oki{)Ssy  
    Uq.hCb`:  
    QQ:2987619807 VhU,("&pm  
     
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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