切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2158阅读
    • 0回复

    [技术]Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7168
    光币
    29981
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-16
    测量系统(MSY.0003 v1.1) P" aw--f(  
    +!/pzoWpE  
    应用示例简述 Ug#EAV<m  
    e'X"uH Xt.  
    1.系统说明 +8}8b_bgH  
    B-p ].  
    光源 NCp]!=uM;  
    — 平面波(单色)用作参考光源 /"@k_[O  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) Lvb'qZ6n  
     组件 mXT{c=N)w  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ~,m5dP#[bV  
     探测器 Ri/D>[  
    — 功率 09 v m5|  
    — 视觉评估 Dc9Fb^]QOG  
     建模/设计 byHXRA)39  
    光线追迹:初始系统概览 E?h'OR@_ L  
    — 几何场追迹+(GFT+): awgS5We|  
     窄带单色仪系统的仿真 G&q@B`I  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 uCjbb  
    ^f] 9^U{  
    2.系统说明 ~pw%p77)  
    Yb348kRF  
    %GigRA@no  
    2,rjy|R`  
    3.系统参数 }F-,PSH Ml  
    OouR4  
    wKE}BO >  
    P EMuIYm$  
    u vyvy  
    4.建模/设计结果 &4m;9<8\  
    42Cc`a%U  
    i9^m;Y)^I  
    Zr|\T7w 3  
    总结 es1'z.UJ  
    \tfhF#'  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 |?LUt@r;  
    1. 仿真 ]GiDfYs7%  
    以光线追迹对单色仪核校。 K 5AArI  
    2. 研究 uDMyO<\  
    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。 Bg}(Sy  
    3. 应用 tC&jzN"  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 i%otvDn1  
    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。 |#5_VEG  
    xHaoSs*C9  
    应用示例详细内容 yb-/_{Y  
    系统参数 d=a$Gd_$  
    -O6\!Wo=-  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 \l?.VE D  
    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。 98!H$6k  
    g?9%_&/})A  
    ~p$ncIr2Q  
    An=Q`Uxt/  
    2. 系统参数 Y#fiJ  
    A[N>T\  
    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。 hJGWa%`  
    }>m3V2>[  
    {ud^+I&  
    (^= Hq'D  
    3. 说明:平面波(参考) MJ~)CiKgN  
    V2*m/JyeB  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 3L%g2`  
     DZ&AwF  
    6N'HXL UlQ  
    ]]_H|tO  
    4. 说明:双线钠灯光源 D;OR?NdgvW  
    } bEu+bZ  
    Zq>}SR  
     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。 k?'PCV  
     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)。 9Jp "E5Ql)  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 uT{.\qHo  
    Gq^#.o]  
    KDy:A>_ G"  
    +ywd(Tuzm  
    5. 说明:抛物反射镜 ^<nN~@j  
    &Qq4xn+J  
    RYKV?f#[H  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 bHH=MLZR:  
     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。 Nx"v|"  
    vh6#Bc)i%w  
    T#w *5Qf  
    Ld YaJh~h  
    8v']>5S]#  
    U-3uT&m*9.  
    6. 说明:闪耀光栅 d 3 }'J  
    [8C6%n{W  
    [EV}P&U  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 P;!4 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 =v]eQIp  
    "rI By  
    {cBLm/C  
    hX@.k|Yd  
    A[m4do  
    =m= utd8  
    7. Czerny-Turner 测量原理 >SZ9,K4Gs  
    G0eJ<*|_ 3  
    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。 zwKm;;v8  
    CmPix]YMQ  
    5CuK\<  
    ^#L?HIM  
    t#h<'?\E  
    8. 光栅衍射效率 'zhw]L;'g  
    _;+N=/l0  
    Epm=&6zf  
     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。 WtTwY8HC  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 !S',V&Yb  
     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) kM\O2 ay  
    lYu1m  
    A fctycQ-  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 8}W06k>)%  
    Lay+)S.ta[  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Xsc5@O!  
    , eZL&n  
    ^50/.Z >  
    a;`-LOO5&  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 $V)LGu2( m  
    Q(KLx)  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 z,oqYU\:  
    >9g`9hB  
    e+F5FAMR68  
    RfB""b8]=  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ^"%SHs  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 yX(6C]D  
    l%A~3  
    应用示例详细内容 sy` : wp  
    OI.2CF  
    仿真&结果 (r.{v@h,dV  
    sHrpBm&O4  
    1. 结果:利用光线追迹分析 _|Ml6;1aZ  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 wDZFOx0#8  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 v) q6  
    v}]x>f  
    ?Y'S /  
    z[S,hD\w  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd .>?["e#,  
    dTaR 8i  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 LZG^\c$  
     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)。 g}3c r .  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, v mOXB#7W  
    G6eC.vU]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。 [JVI@1T  
    KX)xCR~  
    g#_?Vxt  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms .KT+,Y  
    !r.}y|t?;  
    3. 衍射效率的评估 p^YE"2 -  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ;.W0Aa  
    Xt= &  
    nHKEtKDd  
    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。 }C7tlA8,7  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd dtM@iDljj  
    n/?5[O-D]  
    4. 结果:衍射级次的重叠 #K! Df%,<  
     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。 ''BP4=r5 n  
     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)。 &F'v_9  
     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。 OqBw&zm  
     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) XU9=@y+|v  
     光栅方程: TKLy38  
    q 8=u.T  
    Uzb"$Ue4  
    0dkM72p  
    g-p OO/|  
    5. 结果:光谱分辨率 .4!N #'  
    fe37T@  
    Lf0Hz")  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run -'PpY302  
    XFu@XUk!K  
    6. 结果:分辨钠的双波段 `8dE8:# Y  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 z}bnw2d]  
       z{#F9'\&  
    >>$IHz4Z"  
    eF8`an5S  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 :LBe{Jbw  
    cZ!s/^o?f  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 0dcXgP  
    kmc9P&  
    7. 总结 gv[7h'}<  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 a ^)Mx9  
    1. 仿真 4G>|It  
    以光线追迹对单色仪核校。 [QZ~~(R  
    2. 研究 )%y~{j+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。 AVyZ#`,  
    3. 应用  +rT(  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 %UQ?k:aWp|  
    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。 rmMO-!s  
    扩展阅读 W;N/Y3Lb  
    1. 扩展阅读 5R=lTx/Hj  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 y{<#pS.  
    'o7PIhD"  
     开始视频 tJwF h6  
    - 光路图介绍 <Y orQ>  
    - 参数运行介绍 KV5lpN PC  
    - 参数优化介绍 Nu_ w@T\l  
     其他测量系统示例: 4o*V12_r'4  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) *(vq-IE\$  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) @l(Y6m|v\  
     
    分享到