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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) ?W>`skQ  
    GT7&>}FJ)  
    应用示例简述 O dbXna  
    |}?H$d  
    1.系统说明 %M3L<2  
    &,P; 7R  
    光源 .07"I7  
    — 平面波(单色)用作参考光源 = GyABK  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) G@KDRv  
     组件 8_VGB0~3i  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 I7wR[&L885  
     探测器 IH&0>a  
    — 功率 PJ)l{c  
    — 视觉评估 b "aF-,M>  
     建模/设计 qSGM6kb  
    光线追迹:初始系统概览 ;X^#$*=Q  
    — 几何场追迹+(GFT+): KL6B!B{;  
     窄带单色仪系统的仿真 m lxtey6H3  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 @j!(at4B  
    HSWki';G  
    2.系统说明 XzPOqZ`Nv  
    ]>Ym   
    ;\v&4+3S  
    #UE}JR3g  
    3.系统参数 {P_i5V?  
    H| _@9V  
    vV xw*\`<6  
    b}DC|?~M  
    -u(,*9]cJ*  
    4.建模/设计结果 DZ @B9<Zz{  
    m_;fj~m  
    q9dplEe5  
    >|z:CX$]  
    总结 kia[d984w  
    gV-*z}`U  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 \vJ0Mhk1  
    1. 仿真 L2p?] :-  
    以光线追迹对单色仪核校。 sE'c$H  
    2. 研究 c:e3hJ  
    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。 F3qCtx *N  
    3. 应用 ^r-d.1  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 -b iE  
    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。 _|4R^*/ 4  
    "P0!cY8r  
    应用示例详细内容 >|c?ZqW  
    系统参数 %*szB$ [3  
    D+v?zQw  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 n 7i5A:  
    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。 Q=8YAiCu  
    Xy%||\P{)  
    IIih9I`IR  
    n?nzm "g  
    2. 系统参数 6}m`_d?  
    7)]boW~Q  
    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。 O Bcz'f~  
    SzIzQR93&  
    Y<|JhqOXK  
    Arg/ge.y  
    3. 说明:平面波(参考) >O<a9wz  
    I5q $QQK  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 `kuu}YUi  
    @"` }%-b  
    dVYY:1PS  
    "5L?RkFi\  
    4. 说明:双线钠灯光源 }2@Z{5sh)  
    z &X l  
    *~g*J^R}  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 D h;5hu2"  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 +Eh.PWEe  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 w$/lq~zU  
    z?<B@\~  
    FJDC^@Ne  
    pJvPEKN  
    5. 说明:抛物反射镜 r@}`Sw]@  
    iAZ8Y/  
    _\KFMe= PV  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 )M.s<Y  
     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。 gy%.+!4>v`  
    ~9 .=t'  
    ']TWWwj$  
    eJTU'aX*   
    w") G:K  
    !DzeJWM|  
    6. 说明:闪耀光栅 8 7(t<3V&  
    WI4<2u;  
    w.w{L=p:<"  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 |J,zU6t  
     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 I{OizBom  
    ~*7$aj  
    QZ l#^-on  
    g}v](Q  
    Ny2 Z <TW  
    udqrHR5  
    7. Czerny-Turner 测量原理 KR#,6  
    !nSa4U,$w<  
    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。 n!4\w>h  
    {6H[[7i  
    9 Gd6/2  
     I8?  
    P !i_?M  
    8. 光栅衍射效率 B^/MwD>%  
    vSR&>Q%X  
    wx*?@f>u^  
     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。 U;#KFZ+~  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 3/`BK{  
     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) ^AH[]sE_  
    PP$sdmo  
    n7fhc*}:`  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd IqYJ  
    4W" A*A  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Q4m> 3I  
    P)`^rJ6  
    -`I|=lBz{H  
    A,.X  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 D_d>A+  
    K khuPBd2  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 OF7hp5  
    Cq!eAc  
    `-uE(qp  
    d$3rcH1  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 Ncz4LKzt  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 p[C"K0>:_F  
    F,Q;sq  
    应用示例详细内容 +a!3*G@N+  
    Bib<ySCre  
    仿真&结果 L*Z.T^h  
    f256;3n  
    1. 结果:利用光线追迹分析 -x+3nb|.  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 #SHeK 4  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ]?4;Lw  
    `f>!/Zm%9  
    %XG m\p  
    "tCTkog3]  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd gsyOf*Q$  
    /xk7Z q  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 P~trxp=k  
     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)。 z ?\it(  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, S[F06.(1  
    - Z,Qj"V  
     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。 'GJB9i+a^  
    |Mq+QDTTw~  
    Ljd`)+`D  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 5!F;|*vC8  
    I_<VGU k  
    3. 衍射效率的评估 4f\NtQ)  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 '3b\d:hN  
    ">bhxXeiN  
    ^&?,L@fW  
    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。 }/a%-07R  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd '|IcL1c=I  
    >B{NxL3->  
    4. 结果:衍射级次的重叠 pt <zyH3Z  
     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。 5tlR rf  
     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)。 [7@ g*!+d  
     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。 U+!RIF[Je  
     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) "|8oFf)l@B  
     光栅方程: =npE?wK  
    <T_3s\  
    [KK |_  
    z+"$G  
    4EqThvI{  
    5. 结果:光谱分辨率 }emUpju<C  
    H3rA ?F#+*  
    ;R*-cm  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 7S{qo&j'  
    hObL=^F  
    6. 结果:分辨钠的双波段 ~n]5iGz  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 EwPrh  
       XKjrS 9:  
    +Ryj82;59z  
    fUjo',<s  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 LIID(s!bX  
    rwq   
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run ;_cTrjMv\  
    8 Rj5~+5  
    7. 总结 *igmi9A  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 $@z77td3  
    1. 仿真 ?6:qAFw  
    以光线追迹对单色仪核校。 P~\rP6 ;  
    2. 研究 H~j@n!)  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 ztO)~uL  
    3. 应用 *J-pAN  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 jR/Gd01)  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 Ugri _  
    扩展阅读 CQWXLQED>  
    1. 扩展阅读 uFWA] ":is  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Clum m@z;#  
    C7%R2>}?f  
     开始视频 (e7!p=D  
    - 光路图介绍 oYu xkG  
    - 参数运行介绍 2)=whnFS  
    - 参数优化介绍 {xTq5`&gT  
     其他测量系统示例: ^N={4'G)  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) c-$rB_t+  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) F1yn@a "=J  
     
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