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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) Z [68ji]  
    xu& v(C9  
    应用示例简述 %pTbJaM\U  
    u@==Ut  
    1.系统说明 ]Ms~;MXlx5  
    .z+QyNc:  
    光源 xo^_;(;  
    — 平面波(单色)用作参考光源 |6_<4lmTxF  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) XUW~8P  
     组件 ,:=E+sS  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 (">!vz  
     探测器 li/O&@g`  
    — 功率 CgEeO,N]j  
    — 视觉评估 BMFpkK9|  
     建模/设计 IGv>0LOd@  
    光线追迹:初始系统概览 .lTGFeJqZ4  
    — 几何场追迹+(GFT+): %o^'(L@z  
     窄带单色仪系统的仿真 /\#qz.c2K  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Kj-:'jzW  
    @iWIgL  
    2.系统说明 0B3*\ H}5  
    T*A_F [  
    ~^Vt)/}Q  
    _NqEhf:8  
    3.系统参数 9O}YtX2  
    F Fg0}  
    siyJjE)}w  
    o`G'E&  
    mjy%xzVr6^  
    4.建模/设计结果 =>S5}6  
    A!iV iX &y  
    ~rn82an@G  
    RQ/X{<lQ)  
    总结 if^\Gs$  
    .bnoK  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 #C !8a  
    1. 仿真 c#CX~  
    以光线追迹对单色仪核校。 -Frx{3  
    2. 研究 9"MC<  
    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。 x#Hq74H,  
    3. 应用 J0|/g2%0  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 K6|*-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。 9LCV"xgX  
    CE*@CkC0z  
    应用示例详细内容 7b'XQ/rs  
    系统参数 S=M$g#X`5  
    JrCm >0g  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 hnG'L*HooE  
    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。 ^>k[T.  
    6ng . =  
    $?;aW^E  
    WnHf)(J`"  
    2. 系统参数 P8;|>OLZ)  
    C/ ;f)k<  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 q] ,&$d^@  
    .sjM$#V=  
    G}f.fR Y  
    rxm!'.+  
    3. 说明:平面波(参考) ,{:5Z:<|  
    YSv\T '3  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 ?~u"w OH'  
     '+'  
    P9Rq'u  
    my*UN_]  
    4. 说明:双线钠灯光源 Ld+}T"Z&M>  
    5O*. qp?  
    htMpL  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 gpE5ua&  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 Pme`UcE3H  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ,bJZs-P0  
    O!/J2SfuDH  
    =_L"x~0I-  
    `iQyKZS/+  
    5. 说明:抛物反射镜 d!w32Y,.  
    QGLfZvTT  
    cWh Aj>?_Q  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 Kw925@W  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 DB%=/ \U  
    OL=IUg"  
    Rn-L:o@?  
    C{Aeud #5  
    1Pn!{ bU3@  
    }5DyNfZ]+0  
    6. 说明:闪耀光栅 ?]$.3azO  
    ,n&Dg58K  
    }t"!I\C  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 p3sz32RX  
     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 tTQ>pg1{qh  
    Vs9fAAXS4  
    Q"QrbU  
    l2n>Wce9  
    ^@L  
    qYbod+UX  
    7. Czerny-Turner 测量原理 tEf-BV;\y  
    p[g!LD  
    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。 bjD0y cB[  
    EeL~`$f  
    e2/[`k=7-  
    w3,QT}WvY  
    kiqq_`66  
    8. 光栅衍射效率 :vV?Yv%P)n  
    tJ'U<s  
    RZDZ3W(;h  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 I /> .P  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ))306*X\  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) +a;: 7[%&  
    sA}=o.\j:  
    {e>}.R  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd UW)k]@L  
    gzl_  "j  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 :5C9uW #  
    AL,|%yup  
    }bjTb!  
    t'R&$;z@b  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 `?`\!uP"  
    #!Kg?BR2  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 *3. ]  
    FDpNM\SR1l  
    Fvi<5v  
    ihs@ 'jh  
     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)。 Wp T.25  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 C2DNyMu  
    MPNBA1s  
    应用示例详细内容 &hqGGfVsd  
    hM+nA::w  
    仿真&结果 |)GE7y0Q  
    H:p(C?tk{  
    1. 结果:利用光线追迹分析 ><^A4s  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 +| Cvv]Tx1  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 /5zzzaj {  
    gp(w6 :w  
    =C5 [75z#+  
    k6G23p[9  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd d4A}BTs1  
    tAYu|\]  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 }7Pd\tG]  
     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)。 C.(<KV{b  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, ygT,I+7\  
    /C3=-Hp  
     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 c0l/  
    I"Y?vj9]  
    iTxn  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 3nR|*t;  
    C^l) n!fq  
    3. 衍射效率的评估 kA\;h|Y3  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 2lXsD;[  
    S.M< (  
    ZtDHN L  
    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。 x{RTI#a.  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd +.[#C5  
    AE^&hH0^  
    4. 结果:衍射级次的重叠 WMl_$Fd6  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 'VR5>r  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 ?CM,k0  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 | M-@Qvgh  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) =a7m^e7  
     光栅方程: | ql!@M(p  
    Z&J417buk  
    *1%=?:$(r6  
    ,CwhpW\Y  
    p 4(-  
    5. 结果:光谱分辨率 M,y='*\M  
    4zfgtg(  
    /sJk[5!z  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run hoSk  
    t_P1a0Zu  
    6. 结果:分辨钠的双波段 kZF\V7k  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 u%v^(9z  
       uyAhN  
    qY#*zx  
    WDgp(Av!  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 ChGwG.-%L  
    zM[WbB+"m  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 1NJ*EzJ~?  
    nLT]'B]$ +  
    7. 总结 Zad+)~@!tq  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 #v~zf@<KLB  
    1. 仿真 8>O'_6Joj  
    以光线追迹对单色仪核校。 :UFf6T?  
    2. 研究 |%zhwDQ.  
    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。 _FAwW<S4B  
    3. 应用 1\zI#"b ^  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 yHT}rRS8  
    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。 "D@m/l  
    扩展阅读 .8.ivfmJh  
    1. 扩展阅读 VVCCPK^<  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 1Kwl_jf  
    <J`_Qc8C  
     开始视频 V@cRJ3ZF  
    - 光路图介绍 V 9=y@`;  
    - 参数运行介绍 ?V*>4A  
    - 参数优化介绍 `Gsh<.w!7  
     其他测量系统示例: TpMfk7-  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) EEaKT`/d  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) !M3IuDN  
     
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