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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) #N >66!/V  
    9p3~WA/M@  
    应用示例简述 JMo r[*  
    c$L1aZo  
    1.系统说明 Ql l{;A  
    <)T~_s  
    光源 >A6W^J|[  
    — 平面波(单色)用作参考光源 -PGxG 8S  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) !6RDq`  
     组件 {=mGXd`x?l  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 GiEt;8  
     探测器 %O"Whe  
    — 功率 4;CI< &S  
    — 视觉评估 JoiGuZd>  
     建模/设计 C58o="L3S  
    光线追迹:初始系统概览 nXoDI1<[  
    — 几何场追迹+(GFT+): zNoFM/1Vb  
     窄带单色仪系统的仿真 Pmd[2/][  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 t&q~ya/C  
    ss-6b^  
    2.系统说明 <bSPKTKL  
    ~+Pe=~a[  
    |Rkw/5  
    q Tdwi?j_  
    3.系统参数 *.k*JsU~B  
    U4K ZPk  
    jG;J qT  
    Dv/7 w[F  
    Ry]9n.y  
    4.建模/设计结果 0:u:#))1  
    V,d\Wkk/  
    Uuu2wz3O0  
    BSg T 6K  
    总结 jK*d  
    I#O"<0 *r  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 T@Izf X7  
    1. 仿真 jI*@&3  
    以光线追迹对单色仪核校。  4W*o:Y!  
    2. 研究 {4Kvr4)4  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 NQ 6oyg@&  
    3. 应用 GP hhg  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 3.BUWMD  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 'r%(,=L  
    j8[U}~*^  
    应用示例详细内容 >Jx=k"Kv+  
    系统参数 C`kqsK   
    M57<e`m  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 sRT H_]c  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 _",(!(  
    `P !idg*  
    *9kg \#  
    O)VcW/  
    2. 系统参数 *P`wuXn}  
    xi "3NF%=  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Kd+E]$F_OH  
    sfn^R+x4,9  
    ~B"HI+:\L  
    uZrp ^  
    3. 说明:平面波(参考) }kvix{  
    2xO[ ?fR  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 Qr~!YPK\  
    FVrB#Hw~  
    # M/n\em"X  
    *(q?O_3,b  
    4. 说明:双线钠灯光源 E\s1p: %  
    5yoi;$~}_0  
    IA.7If&k  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 >(igVaZ>  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 e8xq`:4Y  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 S8/~'<out  
    "ckK{kS4~  
    cw 2!V@  
    U.t][#<3  
    5. 说明:抛物反射镜 A"b31*_  
    bs)wxU`Q*  
    !P EKMDh  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 |w*s:p  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 E:**gvfq  
    zqNzWX  
    X0P +[.i  
    c8uw_6#r(D  
    |*g#7 YL  
    OH2IO  
    6. 说明:闪耀光栅 Lv%t*s2$/  
    ANw1P{9*  
    m6BUKX\m  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ]YhQQH1> ]  
     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 EDgtn)1  
    Y"8@\73(R  
    2ak]&ll+h  
    }'x)e  
    T2w4D !  
    %+j/nA1%S  
    7. Czerny-Turner 测量原理 a}NB6E)-  
    n8;L_43U  
    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。 qfJ2iE|o2.  
    f]%S FQ+  
    eUN aq&M  
    ~\NQkaBkY  
    R)Mkt8v  
    8. 光栅衍射效率 ' abEY  
    \os"w "  
    r7R'beiH  
     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。 4_QfM}Fyp  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 /fT"WaTEK  
     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) SQK82 /  
    #*CMf.OCh  
     ]aF;  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd gw,K*ph}q  
    {z 5YJ*C  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 tUULpx.h  
    >>KI_$V  
    hIqUidJod  
    ]FVJQS2h  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 '62_q8:  
    +5|k#'%5  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 tb~E.Lm\  
    $)ka1L"N  
    E%v0@  
    d5Ae67  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 Xv!Gg6v6  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 qtAt=` s  
    GBBr[}y-  
    应用示例详细内容 i,;eW&  
    xP_%d,  
    仿真&结果 y'^U4# (  
    |T"vF`Kr(>  
    1. 结果:利用光线追迹分析 B6IKD  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 OV;VsF  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 9Xg7=(#  
    *l =f=  
    v?]a tb/h`  
    dYD;Z<l  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd uQ_C<ii"W  
    %b*N.v1+  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 jcj8w  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 n5"oXpcIx  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, +zche  
    Wm-$l  
     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。 VV1sadS:S`  
    #3_g8ni5X  
    00i MU  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms &':C"_|&r  
    yN`hW&K  
    3. 衍射效率的评估 , 2#Q >  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 D%3$"4M7!  
    64U|]g d$  
    ;Z0&sFm  
    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。 g9 ^\Q Yh!  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 3]kM&lK5\  
    5%9Uh'y#  
    4. 结果:衍射级次的重叠 UVl B=  
     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。 rAHP5dx:  
     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)。 U'F}k0h?\'  
     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。 cA 4?[F  
     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) 0!YVRit\N  
     光栅方程: K:< Viz  
    `qmwAT  
    *V:U\G  
    RjviHd#DXn  
    {G vGV  
    5. 结果:光谱分辨率 iT{4-j7|P4  
    V#$QKn`;  
    25`W"x_  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run dpS@:  
    WGA&Lr  
    6. 结果:分辨钠的双波段 LvS5N)[  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Eu&$Rq}  
       V*s\~h)  
    9*FA=E  
    E<-W & a}  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 #y#TEw,  
    =/a`X[9vI  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run a"xRc  
    *jc >?)k  
    7. 总结 Y1r'\@L w  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Gev\bQa  
    1. 仿真 ~.^:?yCA  
    以光线追迹对单色仪核校。 3O*iv{-&  
    2. 研究 ZhCz]z~tj6  
    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。 mz1m^p)~{  
    3. 应用 'MYKAnZ-i  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 <Tgubv+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。 xzY/$?  
    扩展阅读 -eV*I >G  
    1. 扩展阅读 Ygg+=@].@  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 (T2HUmkQ6  
    ) C~#W  
     开始视频 ~2hzyEh  
    - 光路图介绍 7^rT-f07  
    - 参数运行介绍 & ;5f/  
    - 参数优化介绍 KQ9w>!N[  
     其他测量系统示例: :tFc Pc'  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) UK^w;w2F  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) E%E`\mFD  
     
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