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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) [`U9  
    WmTg`[  
    应用示例简述 IgNL1KRD  
    hx:"'m5  
    1.系统说明 hWAZP=H  
    Q|Go7MQZ@k  
    光源 [fIElH<  
    — 平面波(单色)用作参考光源 Av,E|C  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) $zD}hO9  
     组件 ~O~R,h>  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ES9|eo6  
     探测器 *Ry{}|_8  
    — 功率  o\-:  
    — 视觉评估 <,huajQs  
     建模/设计 Hmv@7$9s\  
    — 光线追迹:初始系统概览 a[ A*9%a  
    — 几何场追迹+(GFT+): sHf.xc  
     窄带单色仪系统的仿真 I7} o>{  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 I1fUV72  
    s*UO!bHa  
    2.系统说明 "Oq>i9v;|$  
    cRS2v--\-  
    3!2TE-  
    C?fa-i0l^  
    3.系统参数 u ioBI d  
    D/TEx2.=J3  
    v|#}LQZ  
    B,avI&7M;S  
    Fpckb18}(O  
    4.建模/设计结果 Oq4J$/%  
    | x/Z qY  
    *WK0dn  
    q&0I7OV  
    总结 h?+bW'm  
    k/mO(i%qi  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 } 0x'm  
    1. 仿真 WJF#+)P:Y  
    以光线追迹对单色仪核校。 D/Hob  
    2. 研究 L>{p>  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 WbH#@]+DN  
    3. 应用 mrId`<L5l{  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 sEm064  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ?h7(,39^>  
    7FvtWE*  
    应用示例详细内容 e{fm7Cc)D  
    系统参数 1PnWgu  
    fLR\@f  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 :Miri_l  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 J={R@}u  
    18];fC  
    PA<<{\dp  
    cr"AK"TQ  
    2. 系统参数 {v~.zRW%]r  
    C3z#A3&J  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 kSq1Q#Bxq  
    7qT>wCVT  
    NZ=`iA8)X  
    9>1Gj-S2:  
    3. 说明:平面波(参考) )ND%MYJSq  
    ,+hH|$  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 ^*A8 NdaB  
    G~fM!F0   
    Z+]Uw   
    /`vn/X^?^  
    4. 说明:双线钠灯光源 )%D>U  
    - }2AXP2q  
    6im!v<1Qx  
     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。 +`s%-}-r  
     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)。 R0_O/o+{  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 [6{o13mCWE  
    YNV4'  
    >4@/x{{  
    4g}'/  
    5. 说明:抛物反射镜 S=.7$PY  
    Uth H  
    bUBQ  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 I|oS`iLl$  
     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。 ^;=L|{Xl  
    NsY D~n  
    6x8P}?  
    M9scZuj  
    Od5I:p]N  
    0}d^UGD  
    6. 说明:闪耀光栅 TqN4OkCm/  
    ()+PP}:$A  
    2qkZ B0[  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 g7r_jj%ow  
     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 k}h\RCy%f  
    _0: }"!Gq  
    GoTJm}[N P  
    "0edk"hk  
    G378,H  
    {} gr\  
    7. Czerny-Turner 测量原理 Yl#|+xYA5[  
    !0k'fYCa  
    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。 @fz!]/  
    X:1&Pdi  
    %zCV>D  
    r(Vz(  
    ~vMdIZ.h  
    8. 光栅衍射效率 ,9@JBV%_  
    yv2N5IQ>{V  
    r3_O?b  
     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。 n^P~]1i   
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 |1[3RnG S  
     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) ]/klKqz  
    eKw!%97>  
    wTw)GV4  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd *eLKD_D`!C  
    HZDeQx`*s  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Ub_!~tb}?  
    j[e<CGZ  
    ! O~:  
    Z|k>)pv@  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 4,)EG1  
    N ">4I)  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 lNwqWOWy  
    X{YY)}^  
    *@1(!A  
    $2gX!)  
     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)。 $t{;- DpNB  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )5NjwLs  
    >nqCUhS   
    应用示例详细内容 {k"t`uo_  
    4[VW~x07  
    仿真&结果 :Ou[LF.O  
    2^;zj0]Rt  
    1. 结果:利用光线追迹分析 7XU$O$C  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Am @o}EC  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 XGCjB{IV  
    $]`rWSYtv`  
    HZJ)q`1E  
    &h<\jqN/  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd B}U:c]  
    }gR!]Cs)^  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 *&nIxb60b{  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 `:>N.9'o  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, =Sp+$:q*  
    9m+ejTK{U  
     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。 `Hp=1a  
    BV-(`#~:y  
     n)t'?7  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms .X](B~\!  
    bCL/"OB  
    3. 衍射效率的评估 V7}]39m(s  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 \M U-D,@  
    E3"j7y[S  
    ZR8%h<  
    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。 &ra2(S45  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd WZ6'"Cz`  
    \WPy9kRU  
    4. 结果:衍射级次的重叠 ?l>Ra0  
     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。 dzRnI*  
     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)。 4o69t  
     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。 Xf%vfAf  
     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) >.1d1#+b  
     光栅方程: |QHIB?C?`  
    UY}EW`$#m  
    s^R$u"pFs  
    m8Y>4:Nw  
    i*jnC>  
    5. 结果:光谱分辨率 UpSa7F:Uw  
    TR&7AiqB  
    nJ2910"<  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run me YSW  
    Y1-=H)G  
    6. 结果:分辨钠的双波段 "UUoT  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ,:6.Gi)|  
       Sah!|9  
    #9rCF 3P  
    AK//]   
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 oEJxey]B7  
    ufB9\yl{~  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run UXPF"}S2  
    t3<HE_B|  
    7. 总结 qNX+!Y}y  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 f64}#E|w  
    1. 仿真 pebNE3`#  
    以光线追迹对单色仪核校。 WiqkC#N  
    2. 研究 X- P%^mK  
    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。 2v{42]XYf  
    3. 应用 ?6V U4nK/*  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 (YY!e2  
    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。 l{8t;!2t  
    扩展阅读 #SR )tU  
    1. 扩展阅读 FvyC$vip  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 %*^s%NI  
    [H=l# W@  
     开始视频 W2]%QN=m$  
    - 光路图介绍 gg&Dej2{  
    - 参数运行介绍 h3(B7n7  
    - 参数优化介绍 \=j|ju3  
     其他测量系统示例: 4Ix~Feuph  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) `{&l _  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 9Idgib&  
     
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