切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 2166阅读
    • 0回复

    [技术]Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    在线infotek
     
    发帖
    7176
    光币
    30021
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-16
    测量系统(MSY.0003 v1.1) _Oh;._PS  
    (TDLT^  
    应用示例简述 NGd|7S[^+c  
    /1gKc}rB2  
    1.系统说明 q;}^Jpb;  
    , .x5  
    光源 ^{zwIH2I]  
    — 平面波(单色)用作参考光源 OHR9u  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) >Czcs=(L.k  
     组件 d&n0:xOc  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 Wu2#r\  
     探测器 Q{Jz;6"  
    — 功率 ACU0  
    — 视觉评估 B@63=a*kG  
     建模/设计 nv2Y6e}dG  
    光线追迹:初始系统概览 .1t$(]CyC  
    — 几何场追迹+(GFT+): Go^W\y   
     窄带单色仪系统的仿真 aGr(djD  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 n,9 *!1y  
    =9LC "eI&|  
    2.系统说明 BO#fzq%  
    {MO`0n; rt  
    lF 8B+  
    v7\~OOoH]  
    3.系统参数 ^8 AV#a  
    <(>v|5K0]  
    st:[|`  
    ePrb G4xv  
    ahhVl=9/ao  
    4.建模/设计结果 t8U)za  
    L&Qdb xn  
    __-rP  
    YM1tP'4j@  
    总结 BYhPOg[  
    g5M-Vu  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 o//N"S.)  
    1. 仿真 c5mv4 MC  
    以光线追迹对单色仪核校。 z,P:i$  
    2. 研究  &j2L- )  
    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。 X`.4byqdK  
    3. 应用 L_<&oq  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ?$ Uk[  
    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。 c42p>}P[  
    W a2V Z  
    应用示例详细内容 )fA9,yNJ3  
    系统参数 %UV_ 3  
    oMkB!s  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 1mFc]1W  
    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。 {1#5\t>9yD  
    GNZQj8  
    3-h u'xSU  
    Gvtd )9^<  
    2. 系统参数 .J&NM(qeZ  
    o-("S|A-  
    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。  vF]?i  
    KynQ <I/  
    FOquQr1cF  
    f2uog$H k  
    3. 说明:平面波(参考) F2z^7n.S  
    (x&#>5  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 u17Da9@;  
    ",#rI+ el  
    ["Z]K'?P  
    l.;y`cs  
    4. 说明:双线钠灯光源 \X Nb9-  
    v~L} :  
    FT[wa-b  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 "h2;65@  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 e4khReF;  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 n!ea)+^  
    <saS2.4  
    \^|ncu:T  
    A;SRm<,  
    5. 说明:抛物反射镜 ;yBq'_e3  
    cK@O)Ko}  
    Z !wDh_  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 &|n*&@fF  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 O JvEq@  
    yc_(L-'n  
    !xj>~7  
    sFC1PdSk4T  
    0}Kl47}aD  
    MCz +l0  
    6. 说明:闪耀光栅 va~:oA  
    \@MGO aR]  
    5c'rnMW4+p  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Wj8\~B=('  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 3|P P+<o  
    f>#\'+l'  
    \<i#Jn+)  
    djZOx;/  
    &XrF#s  
    cvn,&G -`  
    7. Czerny-Turner 测量原理 [MFV:Z  
    V0wK.^]+}/  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 =1VY/sv  
    */O6cF7  
    {7Dc(gNS  
    /e4hB  
    ~qFi0<-M  
    8. 光栅衍射效率 gAv?\9=a)W  
    ~uzu*7U  
    @^k$`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。 "%,zB_ng\<  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 @zsr.d6Q  
     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) <9\_b 6  
    s8 .oS);`  
    >]ZojdOl)  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd J5@_OIc1y  
    B:^5W{  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 N<$ uAns  
    e0v&wSi  
    axXA y5  
    :S~XE  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 =qI JXV  
    iOj mj0  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 #FTXy>W  
    dYf Vox;  
    1G{$ B^ f  
    +es.V /  
     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)。 D' uzH|z8  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 pBK[j ([  
    ApU5,R0  
    应用示例详细内容 9FcCq*D  
    2MtaOG2l&q  
    仿真&结果 L|!9%X0.  
    A4%0  
    1. 结果:利用光线追迹分析 ~y B[}BPf  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 89'nbg  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 (8=Zr0He  
    1xT^ ,e6  
    }6^(  
    X@|  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd W?XvVPB  
    A6TNtXk  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 `P : -a7_  
     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)。 b4oZ@gVR;  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, N9,n/t  
    ywi Shvi8  
     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。 h +N75  
    ;}^Pfm8  
    D{a{$P r  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ==UH)o`?8  
    mQo]k  
    3. 衍射效率的评估 |}'}TYX0:  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 *k=Pk  
    L7a+ #mGE  
    Vj~R6   
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 iFS ?nZ~.  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd [S3X  
    tao3Xr^?  
    4. 结果:衍射级次的重叠 ph^qQDA  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 ?z Ms;  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 dIIsO{Zqv  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 3ywBq9FGhp  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) Q:=s99  
     光栅方程: }{]{`\  
    .`xcR]PQ  
    Z1^S;#v  
    |D`Zi>lv  
    <t]i' D(K  
    5. 结果:光谱分辨率 9dy"Y~c  
    }IEYH&4!  
    hvZW~ =75  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 2JtGS-t  
    .o.@cLdU  
    6. 结果:分辨钠的双波段 s)xfTr_$  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 63-`3R?;  
       {7B$%G'  
    4.CLTy3W  
    3lA<{m;V  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 kTs)u\r.  
    YR~g&E#U^  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run ;) (qRZd6  
    qXP)R/~OZ  
    7. 总结 w;r -TLf  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 stoBjDS  
    1. 仿真 %Ljc#AVg  
    以光线追迹对单色仪核校。 v|QFUa`  
    2. 研究 tty 6  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 _xUiHX<  
    3. 应用 }_5z(7}3  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 /EKfL\3  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 !=q {1\#  
    扩展阅读 7d'4"c;*;  
    1. 扩展阅读 B'atwgI0  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 >nvreis  
    8>Ervi`  
     开始视频 |K/#2y~  
    - 光路图介绍 >:Q:+R;3o  
    - 参数运行介绍 cnCUvD]'  
    - 参数优化介绍 "0zMx`Dh  
     其他测量系统示例: #@lr$^M  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) *~2jP;$  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) .-c3f1i  
     
    分享到