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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) -t#YL  
    $?P5A E  
    应用示例简述 /=5:@  
    lV%oIf[OB  
    1.系统说明 :/A7Z<u,  
    Lf 0X(tC  
    光源 p"@[2hK  
    — 平面波(单色)用作参考光源 Cb}I-GtO  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) m3T=x =  
     组件 KBC?SxJSJc  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 Gxhr0'  
     探测器 sdp3geBYo  
    — 功率 z] +&kNm  
    — 视觉评估 jouA ]E  
     建模/设计 7l(GBr  
    光线追迹:初始系统概览 hs^K9Jt  
    — 几何场追迹+(GFT+): %eOO8^N  
     窄带单色仪系统的仿真 0RZ[]:(  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 L;GkG! g  
    UaCfXTG  
    2.系统说明 X 0vcBHh  
    sHqa(ynK  
    ?3 S{>+'  
    5Z@0XI  
    3.系统参数 !i>d04u`%  
    c7~'GXxQ2  
    /hN;\Z[@  
    fI v?HD:j  
    a%nf )-}|  
    4.建模/设计结果 sOJXloeO[6  
    H\fsyxM7  
    Sx8RH),k  
    W1Vy5V|M  
    总结 :%-w/QwTR  
    y{KYR)   
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 QHXA?nBX  
    1. 仿真 bWgRGJqt  
    以光线追迹对单色仪核校。 ~^TH5n  
    2. 研究 `r'$l<(4WV  
    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。 )b?$ 4<X^  
    3. 应用 lqTc6@:D  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 )+Y"4?z~  
    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。 ]Z nASlc)  
    j1rR3)oP  
    应用示例详细内容 4/ WKR3X  
    系统参数 IeZ9 "o h  
    _\8jnpT:  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 -7KoR}Ck!  
    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。 jF@BWPtF=  
    < 1%}8t"  
    43 vF(<r&f  
    5sANF9o!  
    2. 系统参数 7B<,nKd  
    Xs{PAS0  
    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。 W#+f2 RR  
    0xx4rp H  
    ]$u C~b   
    hFo29oN  
    3. 说明:平面波(参考) !1Hs;K  
    @eM$S5&n$  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 "O'c.v?{x  
    k`;d_eW  
    5%N[hd1Ql  
    Z3yy(D>*  
    4. 说明:双线钠灯光源 '4Jf[  
    "IB36/9  
    2F+"v?n=\  
     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。 >$tU @mq  
     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)。 \%&A? D  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ?YMBZ   
    74ho=  
    XG*> yra`  
    Lk!m1J5  
    5. 说明:抛物反射镜 dk^jv +  
    `KtP ;nG  
    \WBO(,]V  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 D w/vXyZ  
     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。 b*Q3j}cZ  
    z#Fel/L`O  
    Zf1 uK(6X  
    pSbtm74  
    x|yJCs>  
    Yj'9|4%+|  
    6. 说明:闪耀光栅 c9G%;U)  
    {_-T!yb  
    z{|0W!nHJ  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 B~E">}=!  
     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 W+GC3W   
    o">~ObR  
    7~FHn'xt  
    z"T+J?V/  
    (6B;  
    mI5J] hk  
    7. Czerny-Turner 测量原理 5'NNwc\  
    'YB[4Q /0  
    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。 2 F>Y{3&  
    =^GPQ_"  
    ]\KVA)\  
    h]h"-3  
    sQ340!  
    8. 光栅衍射效率 mZ2CG O R  
    @!=Ds'MJC  
    l;KrFJ6  
     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。  [Q{\Ik  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 p:TE##  
     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) \c<;!vkZ04  
    $K!Jm7O\  
    $cIaLq  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd z]r'8Jc  
    jhf# gdz%  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 F \ls]luN  
    J}&Us p  
    0uIY6e0E  
    )2RRa^=&  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 W03mdRW  
    ,|d9lK`"P  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 sWo}Xq#  
    X5YOxMq  
    :Rb\Ca  
     NdRcA  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ]y6 {um8"  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 {Y@shf;  
    VS/M@y_./  
    应用示例详细内容 &n;*'M  
    -'g> i  
    仿真&结果 dkz% Y]  
    `v!. ,Yr  
    1. 结果:利用光线追迹分析 IK\~0L;ozE  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Sc]K-]1(H  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 3s/1\m%  
    ",3v%$ >  
    ?/OF=C#  
    _]OY[&R  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd }ofb]_C,  
    )][U6e  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 mA{?E9W  
     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)。 ]5jS6 @Vl*  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度,  Rpgg :  
    U@NCN2 I  
     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。 q4[8\Ua  
    LAlwQ^v|  
    h40;Q<D  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Cu8mNB{H  
    +#MXeUX"  
    3. 衍射效率的评估 ;Y\LsmZ;F  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 #zTy7ZS,0  
    ;:D-}t;  
    Q"dq_8\`U  
    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。 &Gjpc>d  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd (p{%]M  
    gLX<> |)*  
    4. 结果:衍射级次的重叠 (M$0'BV0  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 OW@%H;b  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 _# sy  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 \1!Q.V  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ]UkH}Pt'3  
     光栅方程: FuiR\"Ww  
    Cw+boB_tip  
    m "9f(  
    bI &<L O  
    bFX{|&tHU  
    5. 结果:光谱分辨率 0~fjY^(  
    D{N8q^Cs9  
    p75o1RU  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run FB[b]+t`D{  
    T&_&l;syA  
    6. 结果:分辨钠的双波段 ^[7Mp  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 +r3)\L{U  
       >Bb X:  
    euB1}M  
    BuV71/Vb{Q  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 J _O5^=BP  
    W^[FWFUTY  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run hN2A%ds*(j  
    }n==^2  
    7. 总结 %Xd*2q4*  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^xa, r#N:V  
    1. 仿真 ZRxOXt&;  
    以光线追迹对单色仪核校。 J#..xJ?XRD  
    2. 研究 P+j=]Yg  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 0$)Q@#  
    3. 应用 49MEGl;K0\  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 @PvO;]]%  
    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。 +]%S}<R  
    扩展阅读 zL yI|%KH  
    1. 扩展阅读 XYo,5-  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 TN0KS]^A3  
    eB5>uKa  
     开始视频 p/<DR |  
    - 光路图介绍 '3b\d:hN  
    - 参数运行介绍 m;dwt1'Zw  
    - 参数优化介绍 X`D2w:  
     其他测量系统示例: Q~ U\f$N  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) mw 28E\U  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) N[/<xW~x?4  
     
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