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    [技术]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: 2021-11-16
    测量系统(MSY.0003 v1.1) )Co&(;zf  
    9@{=2 k  
    应用示例简述 @9ndr$t  
    H7&bUt/  
    1.系统说明 z($h7TZ$  
    zmdu\:_X9  
    光源 Z7:TPY$b  
    — 平面波(单色)用作参考光源 ?loP18S b  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) ){S/h<4m  
     组件 Q/u1$&1  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 tIJ?caX5=  
     探测器 *B ]5K{N  
    — 功率 $Il:Yw_  
    — 视觉评估 ]%I}hj J  
     建模/设计 AC& }8w[>u  
    光线追迹:初始系统概览 ,LpGE>s  
    — 几何场追迹+(GFT+): ZlEH3-Zv  
     窄带单色仪系统的仿真 eT<T[; m  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Sru}0M#M  
    KBSO^<7  
    2.系统说明 w>6~ zAh  
    klON6<w  
    @5Zg![G  
    rJ7yq|^Z  
    3.系统参数 N{o3w.g  
    ,R8:Y*@P  
    >|!s7.H/J/  
    EKTn$k=  
    WK)2/$7@  
    4.建模/设计结果 6B .x=  
    B+Ox#[<75  
    fBZAO  
    a3?D@@Qnw  
    总结 DuV@^qSbG.  
    BL?Bl&p(  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 a ]~Yi.H  
    1. 仿真 6OOdVS3\J  
    以光线追迹对单色仪核校。 co-dq\P  
    2. 研究 KM o]J1o  
    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。 $Lx2!Zy  
    3. 应用 kEr; p{5  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 F\U^-/0,  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 Q q7+_,w  
    . v L4@_  
    应用示例详细内容 !`$xN~_  
    系统参数 ;{%R'  
    6r3.%V.&  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 QW[ gDc  
    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。 \n}@}E L  
    &Bfgvws;  
    Aq~}<qkIF+  
    `N.^+Mvx-  
    2. 系统参数 $ &III  
    ZT'VF~  
    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。 )CAEqP  
    ~E J+<[/  
    7>sNjOt@M  
    ` <3xi9  
    3. 说明:平面波(参考) :l/?cV;  
    M}c gVMW  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 Iq%f*Zm<  
    C 7e  
    <!m'xOD  
    :1/K$A)^{  
    4. 说明:双线钠灯光源 GiH<6<=  
    S]#xG+$<  
    V% PeZ.Xv  
     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。 |gP9^B?3  
     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)。 \ f6@B:?y  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 Q3OGU}F  
    m.|__L  
    njoU0f1`  
    vy&< O  
    5. 说明:抛物反射镜 qT}AY.O%^  
    %DqPRl.Gu  
    Nd] w I|>  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 KOqp@K$  
     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。 N~/D| ?P~2  
    f5p:o}U*  
    `~ ,  
    ^P| K2at  
    %n7mN])  
    Frxim  
    6. 说明:闪耀光栅 Q;EQ8pL?"  
    U! xOJ  
    C~PoC'"q  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 |5(< Vk=  
     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 RXZ}aX[h  
    7 g2@RKo  
    F9Y/Z5 Ea  
    nm3/-Q},  
    b7nER]R  
    q)Uh_l.Cj  
    7. Czerny-Turner 测量原理 ]EhU8bZ  
    c/bIt  
    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。 2S`D7R#6s  
    0 jszZ_  
    `VB]4i}u  
    K$K6,54y  
     | D?lF  
    8. 光栅衍射效率 |` +G7?)Y  
    Q8^fgI|  
    vxmz3ht,Q  
     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。 w)u6J ,  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 DQ a0S7I  
     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) sp VE'"^  
    Q:/BC= ~  
    @}Y,A~   
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd >gqd y*Bg  
    ! 4ZszQg  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ?mjQN|D  
    ZV?~~_ 9  
    uBPxMwohR  
    pO~lVM  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Mr8r(LGY  
    U <|h4'(@L  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 SW^/\cJ^  
    4kZ9]5#.  
    T{VdlgL  
    .^Z^L F  
     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)。 q!5 *) nw"  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 /J-:?./  
    LZ"yMnhOf  
    应用示例详细内容 $d[xSwang  
    T<\!7 RnLc  
    仿真&结果 ?[|T"bE5[  
    BWd{xP y  
    1. 结果:利用光线追迹分析 jw^Pt~@  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 D8b~-#  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 xK3 xiR  
    e!:/enQo  
    W)0y+H\% r  
    3*DwXH+  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd y].vll8R  
    Ckelr  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ;g0p`wV  
     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%9Nf!j  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, wGXnS"L!  
    @y#QHJ.j  
     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。 .7!n%Ks  
    ^YpA@`n  
    ?-"%%#  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms C#y[UM5\k;  
    LHt{y3l]  
    3. 衍射效率的评估 eTV%+  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 {APsi7HYBr  
    6__#n`  
    jf_0IE  
    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。 nmLn]U=  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd o9l =Q  
    jmcb-=ts  
    4. 结果:衍射级次的重叠 :[#~,TW  
     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。 E%f;Z7G  
     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)。 g' xR$6t  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 }WN0L?h.E  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) Q}?yj,D D  
     光栅方程: 1D,$Az~.  
    ?H c~ 3  
    >@2l/x8;  
    rb/m;8v>  
    Qo4+=^(  
    5. 结果:光谱分辨率 p8>.Q/4  
    Al^n&Aa+\  
    pP4i0mO{Dv  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run @aG1PG{  
    _L6WbRu|  
    6. 结果:分辨钠的双波段 H$:Z`CQt<  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 8-N8v *0  
       nt/+?Sj  
    >bf29tr  
    YH VJg?H3  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 6AZJ,Q\E@  
    v;E7UL .w  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run d(>7BV  
    .b4_O CGg  
    7. 总结 <&7KcvBn"4  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 +\`D1d@  
    1. 仿真 *0 ;DCUv  
    以光线追迹对单色仪核校。 +F &,,s"&  
    2. 研究 ^y?7B_%:B#  
    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。 |g5B==KI  
    3. 应用 k)W8%=R  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 t'uZho~^F  
    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。 }w \["r  
    扩展阅读 D t~Jx\\  
    1. 扩展阅读 G`9\v=0  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 :*bmc/c  
    apxZ}  
     开始视频 y.AF90Q>)  
    - 光路图介绍 r( _9_%[  
    - 参数运行介绍 $XFiH~GI  
    - 参数优化介绍 {Gnji] v  
     其他测量系统示例: |kvom 4T  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) ^X6fgsjz  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) %}+!%A.3  
     
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