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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) yQE9S+%M  
    T0"q,lrdxV  
    应用示例简述 U?A3>  
    oD=+  
    1.系统说明 ^c?$$Tq  
    O:jaA3  
    光源 C~R,,  
    — 平面波(单色)用作参考光源 d/lV+yZ  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) >;+q,U}  
     组件 V?-SvQIk1  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 PE<(eIr  
     探测器 `c?8i  
    — 功率 X1o=rT  
    — 视觉评估 =O>E>Q  
     建模/设计 RKb (  
    光线追迹:初始系统概览 z?  Ck9  
    — 几何场追迹+(GFT+): _zDf8hy  
     窄带单色仪系统的仿真 Qq3UC%Z1  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 jf=\\*64r4  
    9YY*)5eyD  
    2.系统说明 ASUleOI79(  
    A>%mJ3M  
    @P/6NMjZ^  
    \-CL}Z}S  
    3.系统参数 F?XiP.`DR  
    0N):8`dY  
    o "1X8v  
    F.-:4m(Z  
    B~2M/&rM\  
    4.建模/设计结果 rkn'1M&u  
    ,D2nUk  
    pMzlpmW;P  
    B}^l'p_u  
    总结 K[l5=)G0L  
    3]h*6 V1$  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 F&a)mpFv3c  
    1. 仿真 GuKiNYI_  
    以光线追迹对单色仪核校。 ?[2>x{5Z  
    2. 研究 ;nAI;Qw L  
    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。 =H8Y  
    3. 应用 }-~LXL%!3  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 l`."rei%)  
    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。 mZ~f?{  
    \nU_UH  
    应用示例详细内容 f47dB_{5f.  
    系统参数 Or :P*l  
    ,AwX7gx22  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 T+41,  
    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。 G{gc]7\=Cd  
    f0+vk'Z  
    mb*|$ysPx  
    Y=Om0=v  
    2. 系统参数 a;=IOQ  
    Fil6;R  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 O3tw@ &k  
    5IfC8drAs  
    T l8`3`e  
    ;lf$)3%[  
    3. 说明:平面波(参考) yaYJmhG  
    y#i` i  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 xM![  
    #Ve@D@d[  
    {_UOS8j7  
    ,O_iSohS  
    4. 说明:双线钠灯光源 `o?PLE;)p  
    |z?c>.  
    (e4 #9  
     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。 :M8y 2f h  
     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)。 /6:qmh2  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 8wMwS6s:  
    A=r8_.@2@  
    '<xV]k|v  
    eu'S~c-l  
    5. 说明:抛物反射镜 .JV y}^Q\  
    cVl i^*se  
    Q096M 0m  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 f<M!L> +M6  
     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。 ^.c<b_(=h  
    h)Ol1[y`  
    eIQ@){lJ-]  
    Wpc8T="q  
     vUR gR  
    .mplML0oW  
    6. 说明:闪耀光栅 _pxurq{  
    \LM.>vJ  
    ^O,r8K{1n  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Sl'{rol'  
     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 5]K2to)>`  
    B7PdavO#  
    3 Scc"9]  
    XrI$@e*  
    }6gum  
    &]pY~zVc  
    7. Czerny-Turner 测量原理 a|z@5r%  
    OR}+) n{  
    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。 8`_tnARIX  
    51;[R8'w  
    F>eo.|'  
    A_crK`3  
    .-)kIFMi  
    8. 光栅衍射效率 /7x1Z*Hg  
    Hyi'z1  
    +'wO:E1( w  
     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。 F?t;bV  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 0~ o,^AW  
     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) )KOIf{  
    $g),|[ x+(  
    [_: GQ  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd AcHeZb8b  
    ;9LOeH?  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 e'->Sg  
    3i~X`@$k>  
    i8S=uJ]n  
    {W HK|l   
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 }G<~Cx5[  
    D@kf^1G  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 {C0Y8:"`  
    u:^sEk"Lk'  
    *K BaKS  
    OY2u,LF9H  
     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)。 4W}mPeEeV  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )S;3WnQ)  
    1}Y3|QxF  
    应用示例详细内容 }kP<zvAaw  
    .(3ec/i4CF  
    仿真&结果 tG ZMIG_  
    (4Nj3x o  
    1. 结果:利用光线追迹分析 E^Q J50  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 *+nw%gZG  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 .rS. >d^n  
    :wG )  
    :(wFNK/0{  
    1 b 86@f   
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd ^bP`Iv  
    <fF|AbC:  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 K?r  
     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)。 WdlGnFAWh  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, !0vLSF=  
    %M))Ak4 ~a  
     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。 3+(lKd  
    &AWrM{e  
    fx>U2  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 53gLz_ee  
    >oO]S]W  
    3. 衍射效率的评估 p|8ZHR+  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ,aa 4Kh  
    ch25A<O<R.  
    *8po0s  
    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。 0{ ~2mggh  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd L AH">E  
    'nBP%  
    4. 结果:衍射级次的重叠 - jCj_@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。 ' QMcQvU  
     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)。 vhAgX0k  
     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。 AI|+*amTd  
     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) O5Z9`_9<  
     光栅方程: YB<nz<;JR  
    i q oXku  
    "|[9 Q?  
    \$*CXjh3G  
    k54\H.  
    5. 结果:光谱分辨率 ^X}r ^  
    9} m?E<6&  
    m#Z&05^  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 2QM{e!9  
    {-8Nq`w  
    6. 结果:分辨钠的双波段 %ut 8/T  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 #QIY+muN  
       Z\xnPhV  
    n6+h;+8;]  
    Wbei{3~$Y"  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 8V 4e\q  
    /e|Lw4$@S  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run d}':7Np  
    W/hzo*o'g  
    7. 总结 {sGEopd8]q  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 aHmg!s}&  
    1. 仿真 iw3\`,5   
    以光线追迹对单色仪核校。 ",D!8>=s  
    2. 研究 )Uy%iE*  
    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。 U|V,&RlbR  
    3. 应用 Tx!t3;Yz[  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 8.n#@%  
    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。 Wc2&3p9 c  
    扩展阅读 c:u*-lYmK%  
    1. 扩展阅读 `Wg"m~l$N  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 wjwCs`  
    D 5n\h5  
     开始视频 W"\}##  
    - 光路图介绍 |-b\N6 }  
    - 参数运行介绍 4 ZnQpKg  
    - 参数优化介绍 5X=1a*2']  
     其他测量系统示例: ix2i.wdD  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xc 1d[dCdp  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) /MY's&D(  
     
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