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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) qt L]x -O  
    1'f_C<.0  
    应用示例简述 ~ky;[  
    |3~m8v2-  
    1.系统说明 i8?oe%9l  
    k^cZePqE6d  
    光源 1o&zA<+NY  
    — 平面波(单色)用作参考光源 LAC&W;pJ"  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) Phi5;U!  
     组件 ,yC..aI  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 xn`)I>v  
     探测器 %np(z&@wi  
    — 功率 o-bH3Jkb]&  
    — 视觉评估 O7 ;=g!j  
     建模/设计 3zB'AG3b  
    光线追迹:初始系统概览 @aQ:3/  
    — 几何场追迹+(GFT+): Q\4tzb]  
     窄带单色仪系统的仿真 {dxFd-K3  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 zr!7*, p  
    c!E{fSP  
    2.系统说明 ~Eg]Auk7  
    bse`Xfg  
    T^4 dHG-(  
    dU9;sx  
    3.系统参数 l,J>[Q`<  
    n#6{K6}k~  
    ?EC\ .{  
    C$0u-Nx8  
    d BB?A~  
    4.建模/设计结果 4L:O0Ggz}  
    l$1?@l$j  
    {96MfhkeBv  
    mKu,7nMvF  
    总结 t]0DT_iE  
    ~ Rk.x +  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 %0 {_b68x  
    1. 仿真 Z$INmo6  
    以光线追迹对单色仪核校。 w0;4O)H$O  
    2. 研究 Io*H}$Gf  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 *lA+ -gkK*  
    3. 应用 ##BbR  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 qpFxl  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 3 1c*^ZE.  
    F?tWx+N<{  
    应用示例详细内容 aV7VbC  
    系统参数 y;CX )!8  
    ;o'r@4^&$R  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ]VQd *~ -  
    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。 I5E =Ujc_  
    E9mu:T  
    kh# QT_y  
    PX/Y?DP  
    2. 系统参数 *Sdx:G~gp  
    N$e mS  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 '*L6@e#U  
    w>cqsTq  
    #8M?y*<I  
    CR23$<FC  
    3. 说明:平面波(参考) l0^cdl-  
    z/"*-+j  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 -5  
    UFT JobU  
    FS=yc.Q_  
    T5|kO:CbHq  
    4. 说明:双线钠灯光源 , @UOj=  
    'u x!:b"  
    $.C-_L  
     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。 al}J^MJ  
     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)。 TW>GYGz  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 $adZ|Q\  
    czIAx1R9  
    deaB_cjdI  
    `XH0S`B  
    5. 说明:抛物反射镜 b MD|  
    "P#1=  
    >w<w*pC  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 v=iiS}s  
     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。 :,JjN&  
    V'{\g|)  
    wHs1ge(  
    W;=Ae~  
    l+ >eb  
    XfE9QA[  
    6. 说明:闪耀光栅 1D#-,#?  
    JqMF9|{H  
    .e0)@}Jv8>  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 TMMJ5\t2  
     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 uU3A,-{-  
    G`n $A/9Q  
    -!_8>r;Q4  
    =3(Auchl$Y  
    `K5*Fjx  
    z mip  
    7. Czerny-Turner 测量原理 v =y 2  
    YyxU/UnhG  
    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。 pml33^*<U  
    e^\e;>Dh>  
    hm73Zy  
    ~5&4s  
    ]87BP%G  
    8. 光栅衍射效率 xA(z/%  
    ~ C%I'z'  
    SC~k4&xy  
     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。 an"~n`g  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 O_1[KiZ  
     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) 3:nBl?G<  
    dWQsC|  
    :CE4< {V  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd a)ry}E =f  
    70 7( LG  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ` 'Qb?F6  
    4{kH;~ z$  
    ]S&ki}i&  
    P!|Z%H  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 B%;MGb o  
    4l  ZK@3  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 oV:oc,  
    b`-|7<s  
    ZEI,9`t!  
    Ll|_Wd.K,  
     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)。 q_.fVn:!  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 7m-%  
    O<cP1TF  
    应用示例详细内容 Gf\h7)T\  
    hNN[djR  
    仿真&结果 bOj)Wu  
    z;S-Q,  
    1. 结果:利用光线追迹分析 ) 6)bI.BY  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 >l &]Ho  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 lNL=Yu2p_  
    V_SH90@)+  
    $].htm  
    1'<C-[1  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd jCJcVO>OZ  
    hU#e\L 7  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 RHC ZP  
     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)。 kCTf>sJe  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, E7A!,A&>  
    !CYC7HeF  
     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。 k|)fl l  
    z l r !   
    *XTd9E^tXq  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms R(~wSL*R>  
    ^OY]Y+S`Ox  
    3. 衍射效率的评估 2cYBm^o|x  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 >u$8Z  
    8v;^jo>ug  
    C.jWT1  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 sP(+Z^/  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd #Lhv=0op  
    '{d@Gc6.  
    4. 结果:衍射级次的重叠 {]^Ixm-,f  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 ss)x fG  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 h+ [6i{  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 -G,}f\Cg  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) q?(] Y*  
     光栅方程: F^O83[S  
    ~gfR1SE  
    ~sk p}g]  
    ]Btkoad  
    KMRPleF  
    5. 结果:光谱分辨率 Nwi|>'\C  
    /\8I l+0  
    "313eeIt%i  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run F_ F"3'[  
    1)(>'pY  
    6. 结果:分辨钠的双波段 2zTi/&K&  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 @ma(py  
       rpT.n-H>%A  
    &N7ji  
    X$Vi=fvt  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 X NJ4T]><  
    "}]$ag!`q$  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run ! xCo{U=  
    m^_=^z+  
    7. 总结 gfQ?k  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ukWn@q*  
    1. 仿真  z:,PwLU  
    以光线追迹对单色仪核校。 Lzq/^&sc(  
    2. 研究 ^dQ{vL@9b9  
    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。 4V,.Oi  
    3. 应用 .Nn11F< d  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 4yl{:!la  
    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。 ffrIi',@  
    扩展阅读 _[2@2q0  
    1. 扩展阅读 ]\78(_o.zz  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 |mb2<!ag{  
    B 71/nt9  
     开始视频 tEhg',2t(  
    - 光路图介绍 d?2V2`6  
    - 参数运行介绍 J Wn26,  
    - 参数优化介绍 K;?D^n.  
     其他测量系统示例: ux;?WPyr  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) P$)g=/td1  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ( ay AP  
     
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