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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) ZC^NhgX  
    HHs!6`R$0c  
    应用示例简述 Ue>{n{H"y  
    *.T?#H  
    1.系统说明 ttBqp|.?S  
    U+[ "b-c  
    光源 mO8/eVws[M  
    — 平面波(单色)用作参考光源 <29K! [  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) 5x,/p  
     组件 gr@Ril^  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 50T^V`6  
     探测器  &Du S*  
    — 功率 ao|n<*}  
    — 视觉评估 s5*HS3D  
     建模/设计 80o'=E}"  
    光线追迹:初始系统概览 O{U j  
    — 几何场追迹+(GFT+): Tgbq4xR(  
     窄带单色仪系统的仿真 7 Z? Hyv  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 #]gmM  
    M7&G9SGZ  
    2.系统说明 (zk/>Ou  
    9E[==2TO  
    +NiCt S  
    0f'LXn  
    3.系统参数 ip1gCH/?_+  
    hp2$[p6O  
    iHvWJ<"jR  
    q)AX*T+  
    3 4&xh1=3  
    4.建模/设计结果 !E)|[:$XT  
    Qam48XZ >  
    Ji6.-[:  
    Bx5kqHp^1  
    总结 ]M'~uTf  
    L1y71+iqU  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 "{Y6.)x  
    1. 仿真 _c5*9')-)  
    以光线追迹对单色仪核校。 ,@Kn@%?$  
    2. 研究 qL[ SwEc  
    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。 XGjFb4Tw7  
    3. 应用 \wK4bvUrX  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 f/iMI)J  
    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。 F!*GrQms  
    |>.</68Z  
    应用示例详细内容 >[~7fxjK-  
    系统参数 Ki&a"Fu3  
    @X560_x[q  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 Ps[#z@5{x  
    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。 DQaE9gmC  
    DVJn;X^T:  
    XP?)x Dr8  
    a#& ( i  
    2. 系统参数 nr,Z0  
    }d;6.~Gw  
    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。 Xil;`8h  
    >7S@3,C3ke  
    O}p<"3Ub  
    LIQ].VxIs  
    3. 说明:平面波(参考) xtLP 4VL  
    5Z6MQ`(k  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 g2=PZR$  
    j-DWz>x  
    &|db}\jT  
    z0#2?o  
    4. 说明:双线钠灯光源 %~P T7"4  
    .aVtd [  
    vUOl@UQ5  
     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。 XrWWV2[  
     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)。 +lhCF*@*N  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 =Vazxt@[  
    6]kBG?m0  
    a/1;|1a.  
    P8ZmrtQm  
    5. 说明:抛物反射镜 6 .)Xeb"  
    _{gqi$Mi  
    As`=K$^Il.  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 @qj]`}Gx'  
     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。 7mMMVz2  
    Jmi,;Af'/  
    !\9^|Ef?  
    I0z7bx  
    S6 a\KtVa  
    x;\/Xj ;  
    6. 说明:闪耀光栅 ={V@Y-5T  
    Ki7t?4YE  
    Zj'%c2U_  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 "k{so',7z  
     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 6)P.wW  
    k+ w Ji  
    H:~u(N  
    8&| o  
    7v)p\#-  
    Jww#zEK  
    7. Czerny-Turner 测量原理 Y?3tf0t/  
    y$SUYG'v  
    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。 V[KN,o{6  
    .g\Oj0Cbxh  
    Fb =uN   
    p'1/J:EnV  
    v^8sL` F  
    8. 光栅衍射效率 QuPz'Ut#  
    ZH9Fs'c=  
    =DD KGy.g  
     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。 jy?*`q1]  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 p\lR1  
     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) 'xGhMgR;  
    M(LIF^'U:m  
    C&MqH.K  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd t'@mUX:-A  
    / Xb4'Qj  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 /bB4ec8!  
    :T G;W,`.V  
    ce}A!v  
    H@?} !@  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 vk4 8&8  
    PQ[?zNrSV  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ,)#rD9ZnC  
    7Y(Dg`8G  
    $["HC-n?.k  
    6AG]7d<  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 *qy \%A  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 KGg S"d  
    h%ys::\zF  
    应用示例详细内容 YRX^fZ-b  
    Babzrt-  
    仿真&结果 M-Efe_VRQc  
    _G/ R;N71  
    1. 结果:利用光线追迹分析 a(]&H "  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ":M]3.  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 AG=PbY9  
    {L%JDJ  
    fI<LxU_n:  
    ;Jg$C~3tf  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd aH'fAX0bF  
    EHm*~Sd  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 vxEi 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)。 ZZI} Ot{  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, Yr_ B(n  
    ?%hd3zc+f  
     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。 WF~BCP$OR  
    B?=R= p  
    !~~KM?g  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms s_IFl5D]  
    &|GH@^)@  
    3. 衍射效率的评估 y 2> 93m  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 A'z]?xQR  
    [+dCA  
    y1%OH#:duD  
    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。 w+ !c9  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd Q!@M/@-Ky  
    z@~H{glo  
    4. 结果:衍射级次的重叠 {]]%0!n\  
     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。 zMbFh_dcq  
     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)。 J4::.r  
     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。 V=8db% ^  
     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) xB Wl|j  
     光栅方程: :5%98V>02  
     g]?pY  
    m 1; Htw  
    KqntOo} y)  
    yC\UT ~j/  
    5. 结果:光谱分辨率 q=5aHH% |  
    <|_>r`@%l  
    ?;~E*kzO&  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run yO%^[c?  
    r4SwvxhG  
    6. 结果:分辨钠的双波段 ) ~=pt&+  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ]j>xQm\  
       z Fm`e:td  
    mc?IM(t  
    GuR^L@+ -.  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 1!MJ+?Jl  
    7wx=#  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run lu"0\}7X  
    :VlA2Ih&q  
    7. 总结 u>lt}0  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Eu(Qe ST\  
    1. 仿真 $lT8M-yK\  
    以光线追迹对单色仪核校。 )mm0PJF~q  
    2. 研究 Lf5zHUH  
    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。 A)]&L`s  
    3. 应用 ]Wkgpfd56  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 zBy} >Jx  
    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。 >va_,Y}  
    扩展阅读 62R";# K  
    1. 扩展阅读 &wK:R,~x6  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 BC.3U.  
    ~@c<5 -`{  
     开始视频 hE(R[hc  
    - 光路图介绍 u:pOP  
    - 参数运行介绍 8 8_ef7w  
    - 参数优化介绍 B N79\rt  
     其他测量系统示例: #b[bgxm  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) f5 bq)Pm&  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) " 7^nRJy  
     
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