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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) ?n<sN"  
    2!f'l'}  
    应用示例简述 q.:a4w J  
    wV-N\5!r%H  
    1.系统说明 }+ W5Snx  
    3b?-83a  
    光源 ^=I[uX-3ue  
    — 平面波(单色)用作参考光源 -vT$UP  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) r& RJ'z  
     组件 +Km xo4p  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 yokZ>+jb  
     探测器 a"+/fC`  
    — 功率 | rpMwkR  
    — 视觉评估 P^ -x  
     建模/设计 :U1V 2f'l3  
    光线追迹:初始系统概览 R]kH$0`  
    — 几何场追迹+(GFT+): d6W&u~  
     窄带单色仪系统的仿真 Ux,dj8=o  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 8=\k<X{`  
    2}{[ J  
    2.系统说明 v&^N+>p  
    #.j:P#  
    $~EY:  
    3,+Us B%  
    3.系统参数 8BIPEY -I?  
    4[0.M  
    sx9[#6~{Y  
    j{5oXW  
    jaTCRn3|<  
    4.建模/设计结果 a 0FU[*q  
    OUHd@up@n  
     GwD"j]  
    %MfT5*||f  
    总结 ^w RD|  
    YkV-]%c  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 @XF/hhGE_y  
    1. 仿真 ,g)9ZP.F  
    以光线追迹对单色仪核校。 KrECAc  
    2. 研究 =2wy;@f  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 &kOb#\11u  
    3. 应用 FLlL0Gu  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 qmpU{f s  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 a'@?c_y;$  
    7"_g X  
    应用示例详细内容 6 dCqS  
    系统参数 %8L5uMx  
    LZ9IE>sj  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 cW $~86u"C  
    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。 PI" )^`  
    wa9{Q}wSa  
    #`Et{6W S  
    |z%*}DPrpa  
    2. 系统参数 *r3u=oWb  
    |Oaj Jux  
    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。 "2/VDB4!FG  
    X"G3lG  
    LYiz:cQh  
    (au 7wI{  
    3. 说明:平面波(参考) 785Y*.p  
    5h(] S[Zf3  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 Ib4 8`  
    u RNc9  
    k@R)_,2HH  
    W,n0'";')  
    4. 说明:双线钠灯光源 My'6 yQL  
    ?3i-wpzMp  
    fx4X!(w!B  
     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。 aKCXV[PO   
     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)。 h:+>=~\  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 C>7k|;BvF  
    KH&xu,I  
    , v6[#NU_Z  
    PFIL)D |G  
    5. 说明:抛物反射镜 L``K. DF  
    WaWx5Fx+  
    5B( r[Ni b  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 !$5U\"M  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 W,>;`>  
    h^0!I TL^  
    Z5{M_^  
    g<{W\VOPm  
    #6JCm!s  
    *K\/5Fzl  
    6. 说明:闪耀光栅 7<?v!vQ}-  
    `ml;#n,*  
    r,b-c  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 jX{lo  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 nmN6RGx  
    B|~\m ~  
    AuU:613]W8  
    gGdZ}9  
    uoKC+8GA  
    P>kS$U)  
    7. Czerny-Turner 测量原理 8DLMxG  
    T, gMc  
    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。 ^IM;D)X&:  
    15gI-Qb  
    F+AShh  
    rReZ$U  
    I)O-i_}L&K  
    8. 光栅衍射效率 *4[3?~_B#6  
    J74 nAC%J^  
    VxfFk4  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 ?(U> )SvF  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 @v2kAOw[  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) eGLLh_V"  
    J(-#(kMyf  
    G(4:yK0  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Qo{^jDe,c*  
    B69NL  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 .)u,sYZA|  
    ScfW;  
    -i @!{ ?  
    '&T4ryq3"  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ,)Z^b$H]  
    E( *$wD  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 : ZU  
    c#`Z[  
    o,Ew7~u  
    m&|?mTo>m  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 5'>(|7~%\  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 2@ACmh  
    x%x:gkq  
    应用示例详细内容 ~&4,w9b)j  
    z6FG^  
    仿真&结果 o*I-~k  
    [?Aq#av  
    1. 结果:利用光线追迹分析 P RX:*0  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 XX}RbE#4  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 [>?B`1;@  
    rxCu V  
    wTIOCj  
    iAWPE`u4  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd jB?Tua$,s  
    {v]A`u)  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 NY1olnI  
     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)。 WZ ~rsSZSV  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, &sWq SS  
    S <|e/![@  
     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。 S| !U=&  
    t91v%L   
    "vjz $.  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms  i)8,u  
    "2qp-'^[c  
    3. 衍射效率的评估 u& :-&gva  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 "o}3i!2Qr  
    tX Z5oG7  
    Alp9] 0(  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 81H04L9K 7  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd aLuxCobV  
    T3)/?f?|  
    4. 结果:衍射级次的重叠 i>q]U:U  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 qV^,muyoG  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 z+NXD4  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 3MiNJi#=2  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) +vBq,'k`  
     光栅方程: 07# ~cVI  
     g5X+iV  
    x"5/1b3aq  
    Bk>Ch#`Bw  
    gn#4az3@e>  
    5. 结果:光谱分辨率 {&"rv<p  
    LYkW2h`JQ  
    JTQ$p*2]  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ~%k<N/B  
    L&Bc-kMH  
    6. 结果:分辨钠的双波段 "M6:)h9jV  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Yep(,J~'  
       "f(iQI  
    qA#!3<  
    k P>G4$e_v  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 XQ%*U=)s  
    ^zO%O653  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run t!AHTtI  
    PDzVXLpC  
    7. 总结 u==bLl=$  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 b,$H!V *  
    1. 仿真 6#K1LY5}  
    以光线追迹对单色仪核校。 ke2'?,f  
    2. 研究 8@|+- )t  
    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。 "<t/*$42  
    3. 应用 [>oq~[e)?  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 |Ah26<&  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ;Pnz4Y4|eU  
    扩展阅读 C5\bnk{  
    1. 扩展阅读 '|G_C%,B  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 E@7";&\-8  
    kNMhMEez  
     开始视频 "+[:\  
    - 光路图介绍 .&T JSIx$  
    - 参数运行介绍 O+@"l$;N  
    - 参数优化介绍 *Ny^XQ_X  
     其他测量系统示例: Gc<Jx|Q7  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 5 b( [1*  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) W> s@fN9  
     
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