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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) J"0`%'*/  
    oh4E7yN  
    应用示例简述 6,pnw  
    ,V7nzhA2  
    1.系统说明 B`EJb71^Xy  
    n'"/KS+_  
    光源 AzPu)  
    — 平面波(单色)用作参考光源 T~-ycVc  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) irZ])a  
     组件 |44Ploz2b  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 R7%#U`Q^A  
     探测器 \UA[  
    — 功率 C2!|OQ9A2  
    — 视觉评估 .7J#_* N V  
     建模/设计 wH*-(*N "  
    光线追迹:初始系统概览 28-RC>,@}  
    — 几何场追迹+(GFT+): YqscZ(L:y  
     窄带单色仪系统的仿真 z'Hw  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 @@f"%2ZR[  
    GblA9F7  
    2.系统说明 "69s) ~  
    *;W+>W  
    O 2V  
    !t"4!3  
    3.系统参数 y RqL9t  
    |]bsCmD  
    aj='b.2)  
    q])K,)  
    Xg6Jh``  
    4.建模/设计结果 ROI7eU  
    {p2!|A&a  
     m!!/Za  
    <sbu;dQ`  
    总结 70?\ugxA  
    )D O?VRI  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 r `=I  
    1. 仿真 M/f<A$xx_  
    以光线追迹对单色仪核校。 E_rI?t^  
    2. 研究 #^0R&) T  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 q1x`Bj   
    3. 应用 zpn9,,~u  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 9c bd~mM{  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 i}f"yO+Q+  
    RNk\.}m  
    应用示例详细内容 >58YjLXb  
    系统参数 K-)] 1BG  
    xK[ou'  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 uh0VFL*@  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 ,Zx0%#6  
    P8:dU(nlW  
    ~7w"nIs<c  
    v4TQX<0s  
    2. 系统参数 C}j"Qi`  
    g/d<Zfq<{  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 #lo6c;*m5  
    6Igz:eX  
    2QcOR4_V  
    5DU6rks%  
    3. 说明:平面波(参考) y-b%T|p9  
    VBlYvZ;$*  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 n+9=1Oo"  
    NN{?z!  
    eb{nWP  
    )AtD}HEv  
    4. 说明:双线钠灯光源 !PlEO 2at  
    x j)F55e?  
    O`kl\K*R7  
     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。 e2Pcm_Ahv*  
     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)。 t>RY7C;PuS  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 yxQ1`'[CR  
    ?4}h&/  
    ub0.J#j@  
    sE<V5`Z=  
    5. 说明:抛物反射镜 Q$W  
    fplow  
    05#1w#i  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 1-uxC^u?|#  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 pU}(@oy  
    NiEUW.0  
    s c,Hq\$&  
    \:'/'^=#|  
    Q8tL[>Xt  
    Jt<_zn_FG  
    6. 说明:闪耀光栅 H2\;%K 2  
    )EuvRLo{S7  
    P1 8hxXE3  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 &{hL&BLr  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 mDABH@ R  
    ah&D%8E  
    `AtBtjs RV  
    X7 MM2V  
    U$.@]F4&  
    T*Exs|N2P-  
    7. Czerny-Turner 测量原理 u%KTNa0  
    P )"m0Lu<  
    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。 #Y`~(K47  
    AT 3cc  
    x /S}Q8!"}  
    7kLz[N6Ll  
    KP^V>9q  
    8. 光栅衍射效率 /4V#C-  
    6I4\q.^qw  
    qJs<#MQ2  
     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。 wu!59pL  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 sqwGsO$#  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) zkrM/ @p#  
    6 7.+ .2  
    3{64 @s  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd [A~xy'T  
    %D34/=(X  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 [wOn|)& &  
    9 ';JXf$  
    ItVWO:x&v  
    'RR~7h  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Id'-&tYG  
    B\=8_z  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 . B9iLI  
    Jb@V}Ul$  
    \;3~a9q%  
    ||= )d&  
     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)。 J.b9F:&}  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 AaOu L,l  
    )gIKH{JYL  
    应用示例详细内容 Q7\w+ANf0  
    *8Xh(` Mj7  
    仿真&结果 _\G"9,)u '  
     hoUD;3  
    1. 结果:利用光线追迹分析 *[Tz![|  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Y@vTaE^w3  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Y|f[bw  
    ,, OW  
    5E;qM|Ns  
    c /HHy,  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd xb~yM%*c  
    EStB#V^  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ,X-bJA@(  
     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)。 O)*+="Rg  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, HGs $*  
    85:=4N%  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。  I<mV+ex  
    TH&U j1  
    u(>^3PJ+  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms jh%Eq+#S  
    z6=Z\P+  
    3. 衍射效率的评估 gnOt+W8  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 wPd3F.<$  
    L^2%1GfE{  
    Lv;^My  
    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。 4{U T!WIi  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd W0@n/U  
    /sx&=[ D  
    4. 结果:衍射级次的重叠 wr/"yQA]  
     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。 HZC"nb}r4  
     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)。 {yHCXFWlS  
     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。 P6-s0]-g  
     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) ghG**3xr  
     光栅方程: rNWw?_H-H(  
    zm5]J  
    u<tbbKM  
    q]ku5A\y  
    +US!YU  
    5. 结果:光谱分辨率 !Y0Vid  
    &tLgG4pd  
    (&F}/s gbi  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run }%ojw |  
    0WW2i{7`U  
    6. 结果:分辨钠的双波段 |P HT694Uz  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 rxvx  
       {tuYs:  
    .PIL +x*]N  
    np"\19^  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 ~F|+o}a `  
    3=P]x ;[ba  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 45@ I*`  
    u"cV%(#  
    7. 总结 +K:Dx!9  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 }_M~2L?i  
    1. 仿真 y*jp79G  
    以光线追迹对单色仪核校。 T= y}y  
    2. 研究 Cx@);4arj  
    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。 `!;_ho  
    3. 应用 / |;RV"  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 abmYA#  
    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"3=44St  
    扩展阅读 FF`T\&u  
    1. 扩展阅读  lHY+}v0  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 v!-/&}W)1  
    .LnGL]/  
     开始视频 Eak$u>Fd8c  
    - 光路图介绍 w>s,"2&5J  
    - 参数运行介绍 i4Q@K,$  
    - 参数优化介绍 KEo ,m  
     其他测量系统示例: E1aHKjLQ  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) *MFIV02[N  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) FBe;1OU  
     
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