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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)  1N.tQ^  
    +x]e-P%  
    应用示例简述 2OCdG  
    <}2A=~ _  
    1.系统说明 9dYOH)f  
    :,YLx9i>  
    光源 AM/lbMr  
    — 平面波(单色)用作参考光源 \+]O*Bm&`8  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) /(zB0TEd  
     组件 e "_"vbk  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 :?#cDyW)  
     探测器 B;c=eMw  
    — 功率 jt%WPkY:  
    — 视觉评估 Sip_~]hM  
     建模/设计 e7|d=W  
    光线追迹:初始系统概览 Ar5JP_M`E  
    — 几何场追迹+(GFT+): }AAbhr9d}  
     窄带单色仪系统的仿真 )"~=7)~<^  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 4K #^dJnC  
    Y[,U_GX/R  
    2.系统说明 8;.` {'r  
    !F,s"  
    P^;WB*V  
    Is kSX  
    3.系统参数 3G(skphE  
    I,9~*^$  
    #tP )-ww  
    P.1Qc)m4  
    0gi}"v  
    4.建模/设计结果 ASM1Y]'Z  
    ds')PIj  
    't ;/,+:V  
    gyg|Tno  
    总结  qKx59  
    W7]mfy^  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 N N*Sb J0  
    1. 仿真 5Wl,J _<F  
    以光线追迹对单色仪核校。 KK .cDAR  
    2. 研究 M'vXyb%$1  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 A1 b6Zt  
    3. 应用 qG*_w RF  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 roL]v\tr  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 0= gF6U  
    @US '{hO1p  
    应用示例详细内容 @]<DR*<  
    系统参数 f`bIQ9R  
    LsUFz_  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 C`z;,!58%  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 W>VAbm  
    a6OrE*x:D  
    ,at-ci\'  
    b^;N>zx  
    2. 系统参数 jCam,$oE  
    >DkN+S  
    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。 Ds;Rb6WcnY  
    &0FpP&Z(  
    i"ck`6v"8  
    )lE3GDAPgZ  
    3. 说明:平面波(参考) 8o%E&Jg:  
    }NR`81  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 B44]NsYks~  
    M55e=  
    k_-vT  
    GR_p1 C\  
    4. 说明:双线钠灯光源 )sMAhk|  
    iRkOH]+K  
    DKf}47y  
     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。 hVROzGZk  
     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)。 ^ON-#  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 z2"2tFK  
    8Q#t\$RY  
    k QB 1=c  
    <x.]OZgO  
    5. 说明:抛物反射镜 _ +0uju?o}  
    4UkP:Vz:  
    ~Q3WBOjn  
     利用抛物面反射镜以避免球差。  m,xy4  
     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。 j&o/X7I=  
    }39M_4a&  
    ghE?8&@ iq  
    7H/! rx  
    S]Yu6FtWiO  
    )1X' W  
    6. 说明:闪耀光栅 Q-H =wJ4R  
    Qu,)wfp~  
    Cnb[t[hk+j  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 *q\HFI  
     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 iT)2 ?I6!  
    )dUd`g  
    *m `KU+o-u  
    a3DoLq"/  
    S5YDS|K  
    :y<Cd[/  
    7. Czerny-Turner 测量原理 FE^?U%:u@  
    WVBE>TB  
    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。 kM6 EZ`mj  
    &kmd<  
    &@`H^8  
    ba8-XA_~U  
    )dzjz%B)  
    8. 光栅衍射效率 *NX*/(Q  
    iq[2H$  
    4Tbi%vF{  
     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。 s\n,Z?m  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 T3B |r<>I  
     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) z}Mb4{d1  
    _bvtJZ3i  
    EeF n{_  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd XO8 H]  
    ~Krg8s!F&  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 )f_"`FH0d  
    b(.o|d/P  
    l[!C-Tq  
    !W6    
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 SFm.<^6  
    qH}62DP3  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 r4z}yt+  
    ix_$Ok  
    2EI m  
    t' _,9  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 FC/>L  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Qnu&GBM  
    V!aC#^  
    应用示例详细内容 /Va&k4  
    RQ$o'U9A  
    仿真&结果 85d7IB{28  
    d$G%F$BTs  
    1. 结果:利用光线追迹分析 `h%D\EKeB  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 $=6kh+n@  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 30T:* I|  
    !WVabdt  
     +T8XX@#  
    ~{]m8a/ `6  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd [.yx2@W  
    ";!1(xZr  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 @kgpq  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 .L 5T4)  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, ?28G6T]/?d  
    xQ(KmP2hl  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 ]nr BmKB  
    9zGKQ|X)  
    D;;o  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms oXZ@*   
    '-1jWw:8  
    3. 衍射效率的评估 oqU#I~ -  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 <` VJU2  
    ]oZ,{Q5~  
    8 ~L.6c5U  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 g he=mQ-  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd +^% &8<  
    (H|d3  
    4. 结果:衍射级次的重叠 uu46'aT  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 zdQu%q  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 tS.b5$Q  
     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。 UOL%tT  
     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) *ytd.^@r  
     光栅方程: U\!LZ?gC  
    +sq, !6#G  
    ]Pl6:FB8%@  
    ?+JxQlVDt-  
    FYE9&{]h  
    5. 结果:光谱分辨率 UC2 OY Zb  
    FO)nW:8]  
    g7q]Vj  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run |\L,r}1N  
    W&q5cz  
    6. 结果:分辨钠的双波段 `0gK;D8t  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 z&/ o  
       /01(9(  
    w+TuS).  
    vWfef~}~  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 sf&K<C](  
    OG$iZiuf  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run f(ec/0W  
    T%vbD*nt.  
    7. 总结 9'L0Al~L  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ) o(F*v  
    1. 仿真 t;PnjCD<`  
    以光线追迹对单色仪核校。 z\ $>k_  
    2. 研究 zpQ/E  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 x/q$RcDOm  
    3. 应用 [#h!3d|?B  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 H {Wpf9_ K  
    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。 Dve5m=  
    扩展阅读  l e/#J  
    1. 扩展阅读 V<I${i$]0  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 03jBN2[!  
    1OwkLy,P  
     开始视频 2Mi;}J1C{  
    - 光路图介绍 P VW9iT+c  
    - 参数运行介绍 e<wj5:M|  
    - 参数优化介绍 *LQY6=H  
     其他测量系统示例: iSW73P;)  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) J0 z0%p   
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) *X55:yha  
     
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