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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) q)j_QbW)  
    ,` 64t'g  
    应用示例简述 o"!C8s_6  
    hl]q6ZK!6  
    1.系统说明 0H/)wy2ym  
    *671MJ 9  
    光源 3%[;nhbA7  
    — 平面波(单色)用作参考光源 1PB"1.wnd  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) { MV,>T_  
     组件  mPL0s  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 yiw4<]{IX  
     探测器 2Onp{,'}  
    — 功率 D){my_ /  
    — 视觉评估 xwF mY'o  
     建模/设计 2O 2HmL  
    光线追迹:初始系统概览 nZ'-3  
    — 几何场追迹+(GFT+): 0,/I2!dF?  
     窄带单色仪系统的仿真 $*Kr4vh  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 vh#81}@N7*  
    OUk"aAo  
    2.系统说明 "2~L  
    $niG)@*  
    .He}f,!f<  
    * '_(.Z:  
    3.系统参数 \$4 [qG=  
    mCyn:+  
    4`B3Kt`o  
    n_4 r'w  
    kV+%(Gl8  
    4.建模/设计结果 1Q/= s,{u  
    apOa E7|  
    Vw|P;LLl`  
    rQxiG[0  
    总结 h UC157  
    eaC%& k  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 p|C[T]J\@  
    1. 仿真 0NeIQr1N_  
    以光线追迹对单色仪核校。 yeI> b 1>Q  
    2. 研究 \xlG3nz  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 o "6 2~  
    3. 应用 1<tJ3>Xl  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 g/FZ?Wo  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 `a%MD>R_Lg  
    uzI=.j  
    应用示例详细内容 )q66^% ;S  
    系统参数 ;I&XG  
    6O <UW.  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 .g3=L  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 "[eH|z/  
    Sx[ eX,q  
    E.Q]X]q  
    Z}TLk^_[  
    2. 系统参数 m"T}em#   
    sH.=Faos  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 oOLey!uZw  
    Vr|e(e.%  
    W6Mq:?+D  
    !~&& &85  
    3. 说明:平面波(参考) .faf!3d  
    i y8Jl  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 m<49<O6o  
    XZ . T%g  
    @0 'U p  
    _1NK9dp:  
    4. 说明:双线钠灯光源 xbBqR _ H_  
    J\Hv42  
    -OSj<m<  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 |{&M#qXe  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 >{N}UNZ$}  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 FpiTQC7d  
    d=n@#|3  
    }DXG;L  
    {vGJ}q?Sd"  
    5. 说明:抛物反射镜 s-_D,$ |  
    ~_-]> SI  
    tEL9hZzI  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 qa-FLUkIk!  
     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。 NNF"si\FE  
    [lg!*  
    *I)J%#  
    +i!5<nn  
    -?-XO<I  
    ~\mh\a&  
    6. 说明:闪耀光栅 ~W[I  
    dYwkP^KB  
    odSPl{.>d  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。  v&|65[<  
     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 QYMfxpiC  
    1vxRhS&FY  
    ~%8P0AP  
    P&uSh?[ ^  
    ly-(F2  
    N^dQX,j  
    7. Czerny-Turner 测量原理 !JDr58  
    FDQ=$w}' >  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 pY`$k#5  
    \ dFE.4  
    Td'Mc-/  
    VD$5 Djq  
    HbegdbTJ  
    8. 光栅衍射效率 A<ds+0  
    g#=<;X2  
    KGYbPty}  
     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。 b2OwLt9  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 $Lr& V~  
     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) F#gA2VCm  
    @"@|O>KJ  
     yf:Vhr  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd "esuLQC  
    F(yR\)!C  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 A$=ny6  
    p L"{Uqi  
    b^VRpv  
    orFwy!  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ^e8xg=8(  
    ]~aj  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 4<i#TCGex3  
    r8s>s6vm  
    %):_  
    {  c#US  
     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)。 rx2)uUbR  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 1z PS#K/3  
    +@QrGY  
    应用示例详细内容 `eM ZhY o  
    2iG+Ek-?"  
    仿真&结果 J'}+0mln  
    [)Nt;|U  
    1. 结果:利用光线追迹分析 _y~6b{T  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 A|\A|8=b  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 f~NS{gL*  
    x/DV>Nfn  
    +]eG=. u  
    itYoR-XJ  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd qWhW4$7x  
    Wx:v~/r  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ;k!.ey $S  
     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)。 Sb[>R(0:  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, .;4N:*hY  
    q[\3,Y  
     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。 LP"g(D2'n  
    ] 0X|_bU  
    ~6f/jCluR%  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms _d]{[& p4t  
    -TF},V~  
    3. 衍射效率的评估 1m~|e.g_'`  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 }|Qh+{H*.  
    k+9F;p7  
    rRRh-%.RU  
    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。 m^QoB  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd U4"^NLAq  
    $VmV>NZ  
    4. 结果:衍射级次的重叠 VZi1b0k1.  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 ;0dH@b  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 ';3>rv_  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 tg\Nm7I  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) VeWh9:"bJ  
     光栅方程: Fqeqn[,  
    t{] 6GlW  
    D,cD]tB2  
    ".>#Qp%  
    mW"e  
    5. 结果:光谱分辨率 dHY@V> D'-  
    6>WkisxG  
    o DZZ  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run nGVr\u9z  
    ~!({U nt+'  
    6. 结果:分辨钠的双波段 BbX$R`f  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 =78y* `L  
       ~T@E")uR  
    JPDxzp  
    w: BJ4bi=  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 wo&IVy@s$  
    <#:iltO  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run sccLP_#Z  
    <sC(a7i1  
    7. 总结 JY c:@\   
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Q,.dIPla  
    1. 仿真 oc"p5Y3,Os  
    以光线追迹对单色仪核校。 q?j7bp]  
    2. 研究 - k0a((?  
    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。 [\ku,yd%0  
    3. 应用 0")_%  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 aUMiRm-   
    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。 UT@Qo}:  
    扩展阅读 ikZYc ${  
    1. 扩展阅读 c\. )vH  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 iK4\N;H  
    CZzt=9  
     开始视频 glch06  
    - 光路图介绍 EZWWv L  
    - 参数运行介绍 Z%?>H iy'o  
    - 参数优化介绍 NkUY_rKPb  
     其他测量系统示例: eV_ ",W  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) d*u3]&?x&f  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) n 'ZPB  
    t]sk[  
    [ (Y@  
    QQ:2987619807 s {*rBX8N  
     
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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