切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2154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
    7156
    光币
    29921
    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) `hM ]5;0  
    A-ir   
    应用示例简述 >9<h?F%S  
    ~}8 3\LI}  
    1.系统说明 2#T|+mKxZM  
    (tyo4Tz1  
    光源 g 4Vt"2|  
    — 平面波(单色)用作参考光源 f[%\LHq  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) %J~8a_vO  
     组件 S3)JEZi  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 :Gy .P  
     探测器 J>!p^|S{  
    — 功率 WAqR70{KM  
    — 视觉评估 p_B,7@Jl  
     建模/设计 $'?CY)h{  
    光线追迹:初始系统概览 sl |S9Ix  
    — 几何场追迹+(GFT+): 0)k%nIhj  
     窄带单色仪系统的仿真 !G`w@E9M)  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 rZ:  
    W 86S)+h  
    2.系统说明 qLA  
    s:I^AL5  
    t~sW]<qjp  
    ;S,g&%N  
    3.系统参数 (:Bo'q S  
    3w!oJB  
    tQo"$ JN}  
    F_YZV)q!W  
    (t<i? >p  
    4.建模/设计结果 (Clf]\_II  
    VR*5}Qp  
    f=} u;^  
    rAP+nh ans  
    总结 mUcHsCszH  
    I`Rxijz  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 0IQu6 X  
    1. 仿真 <pK; D  
    以光线追迹对单色仪核校。 O=c&  
    2. 研究 IK~ur\3  
    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。 ^4 es  
    3. 应用 RDzL@xCcn  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 HAGWA2wQ  
    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。 X903;&Cim  
    ]vKxgfF  
    应用示例详细内容 Y*wbFL6`  
    系统参数 9FPl  
    ~;bwfp_  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 0A5xG&  
    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。 }@ 1LFZx  
    Q6Jb]>g\H  
    "]zq<LmX  
    ,,fLK1  
    2. 系统参数 Pvbw>k;  
    .!)7x3|$[  
    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。 HV>|f'45  
     "thfd"-  
    Z;WqKIM#  
    1(On.Y=   
    3. 说明:平面波(参考) A4(^I u  
    P 3lN ns3  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 2eyvY|:Q>  
    ]6=cSs!  
    c{FvMV2em  
    prIq9U|@  
    4. 说明:双线钠灯光源 *2;w;(-s  
    B<:i[~`7t  
    VMHiuBz:  
     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。 8&dmH&  
     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)。 ]*):2%f  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 H~x0-q<8  
    ukG1<j7.  
    VMen:  
    v6oZD;;~  
    5. 说明:抛物反射镜 ^@{'! N  
    63:ZDQ  
    pjbKMx  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 L6l~!bEc  
     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。 =_ -@1 1a  
    CgEeO,N]j  
     kQX,MP(  
    &y Vii^  
    [Hn+r &  
    %o^'(L@z  
    6. 说明:闪耀光栅 Vfc 9 +T+  
    o Q{gh$6*  
    VZ_ 4B *D  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Y*J`Wf(w  
     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 $9Z8P_^.0(  
    ]IyC  
    rl4daV&,U  
    (qB$I\  
    173/A=]  
    p1X lni%=  
    7. Czerny-Turner 测量原理 `$MO.K{  
    C(W?)6?  
    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。 E\RQm}Z09  
    `"-)ObOj}  
    O-  r"G  
    3~Ipcr B  
    b?HW6Kfc  
    8. 光栅衍射效率 3n6_yK+D  
    =;@5Ue J  
     299; N  
     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。 <M+ZlF-`  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 -Frx{3  
     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) 9"MC<  
    rJ!xzge;G  
    T(3"bS.,  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd S' TF7u  
    :/Sx\Nz78  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 vK2L"e  
    a*%>H(x  
    Fz>J7(Y.j  
    nC[L"%E|se  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 na8A}\!<  
    OZk(VMuI  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 \[Rh\v&  
    EJZl'CR  
    dw Aju:-H  
    S ._9  
     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)。 Ij{{Z;o3  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &?YQVwsN  
    y4M<L. RO  
    应用示例详细内容 X$%RJ3t e  
    =b !f  
    仿真&结果 5=Gq d4&*  
    n*bbmG1  
    1. 结果:利用光线追迹分析 G9}[g)R*  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 fn;7Nf7{  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 PtmdUHvD  
    htMpL  
    gpE5ua&  
    N}\$i&Vi  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd gD&%$&q  
    R.> /%o  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 oa;[[2c  
     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)。 [/5>)HK} C  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, $Ce`(/  
    #i:p,5~")  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 Y@#~8\_  
    m6'YFpf)V  
    (:E^} &A  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 1z[WJ}$u  
    T<p>:$vo  
    3. 衍射效率的评估 Ct"h.rD]  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 iFga==rw  
    i,* DWD+  
    1VJE+3  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 183'1Z$KA  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ^B]M- XG  
    }$g5:k!  
    4. 结果:衍射级次的重叠 W&Fa8  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 Vs9fAAXS4  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 [f- #pew  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 l2n>Wce9  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ilzR/DJMa  
     光栅方程: MO/l(wO  
    NaAq^F U  
    b/ ~&M+)  
    -FE5sW  
    Xo]FOJ 5  
    5. 结果:光谱分辨率 !~>u\h  
    k]I<%  
    S{ fNeK  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run M{hA`  
    :@YZ6?hf  
    6. 结果:分辨钠的双波段 GAz;4pUZ  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ) c+ ZQq  
       J*$ !^\s  
    c$ 1ez  
    F+c*v#T  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 H( cY=d,  
    &b{L|I'KYT  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run `q4\w[0+p  
    ,4EE9 ?J  
    7. 总结 W;Fcp  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 RHE< QG  
    1. 仿真 ~~wz05oRG  
    以光线追迹对单色仪核校。 2b3x|9o8  
    2. 研究 b"{7f   
    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。 YzEa?F*$  
    3. 应用 ' 71D:%p  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 L88oh&M  
    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。 b:W]L3Z8  
    扩展阅读 <qv:7@  
    1. 扩展阅读 o2F6K*u}  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 njvmf*A?S  
    ) ~ C)4  
     开始视频 8 I,(\<Xv  
    - 光路图介绍 d]w*fn  
    - 参数运行介绍 ]Nsb V  
    - 参数优化介绍 E)>6}0P  
     其他测量系统示例: E~{-RZNK  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) uXtfP?3Vy  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Rp9uUJ 6o  
     
    分享到