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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) N?{Zrff2"O  
    > `eo0  
    应用示例简述 rwUhNth-Qh  
    D[@- `F  
    1.系统说明 9-m_ e=jk6  
    eyDI>7W  
    光源 {@7UfJh>  
    — 平面波(单色)用作参考光源 UdkNb}L  
    — 钠灯(具有钠的双重特性)  lY`WEu  
     组件 ?^!J:D?  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 :/=P6b;  
     探测器 [7DU0Xg7  
    — 功率 M^ WoV }'  
    — 视觉评估 Th%w-19,8  
     建模/设计 &f'Lll  
    — 光线追迹:初始系统概览  !vl1#@  
    — 几何场追迹+(GFT+): `{"V(YMEV  
     窄带单色仪系统的仿真 >^9j>< Z  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5?>Q[a.Ne  
    p + JOUW  
    2.系统说明 ?UflK  
    ,:}VbQ:3I  
    79)iv+nf\l  
    lxXF8c>U  
    3.系统参数 U/q"F<?.c  
    u_ :gqvC=  
    ;+f(1=x  
    :X9;KoJl-V  
    <]S M$) =D  
    4.建模/设计结果 E]a,2{&8<  
    su\Lxv  
    E?K(MT&@  
    O>X!78]#K  
    总结 tJ d/u QJ  
    +BI%. A`2  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 96F+I!qC  
    1. 仿真 yP@#1KLa+  
    以光线追迹对单色仪核校。 }FV_jJ  
    2. 研究 yyVJb3n5:!  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 q,Nqv[va  
    3. 应用 &{M-<M  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M#],#o*G  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 |9CPT%A#  
    )buy2#8UW  
    应用示例详细内容 )J\ JAUj  
    系统参数 "wV7PSbM  
    JKYl  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 p_g8d&]V  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 _3KfY  
    0[Zs8oRiI  
    m:;`mBOc3  
    g( eA?  
    2. 系统参数 XHuHbriI  
    ^jo*e,y:  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Z79Y$d>G<E  
    $*0XWrE  
    ap|V}j C  
    F*B^#AZg  
    3. 说明:平面波(参考) m<4tH5 };d  
    uhmSp+%  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 ''EFh&F  
    =p!Hl#  
    L|2WTyMU  
    ss7Z-A4z  
    4. 说明:双线钠灯光源 Qo["K}Ty  
    );z/ @Q  
    /Q9iO&Vu  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 'khhn6itA  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 .)=j~}\  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 j=b-Y  
    R? ,XSJ  
    @JD!.3  
    \%;5$ovV  
    5. 说明:抛物反射镜 9[\$\l  
    SC0_ h(zb,  
    K&vqk/JW1  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 qZ+^ND(I  
     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。 24_/JDz  
    f'M7x6W  
    ];}7 %3  
    1QuR7p  
    :+S~N)0j^  
    a: OuDjFp  
    6. 说明:闪耀光栅 `>}e 5  
    gtb,}T=1  
    e#uF?v]O  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 dr7ry"5Zq  
     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 ]u O|YLWp  
    F1zsGlObu}  
    _Nq7_iT0  
    <Okl.Iz>  
    wd~!j&`a  
    w=75?3c7F  
    7. Czerny-Turner 测量原理 c3aF lxW  
    -jsk-,  
    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。 K~>ESMZ5  
    =arrp:  
    ]^CNC0  
    @460r  
    7q _.@J  
    8. 光栅衍射效率 q ]o ^Y  
    -}*YfwK  
    KF`@o@,  
     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。 V2|XcR  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 vb Mv8Nk  
     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) T]Eg9Y:+v  
    h wfKgsm  
    5S ?+03h~  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 4ky@rcD1  
    %CiZ>`5n#  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ({AqL#x`u  
    PG/xX H  
    [6Gb@jG  
    U#!f^@&AB  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 v81H!c.*  
    'hi.$G_R  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 zcNv T  
    42: 6=\  
    Jk!*j  
    Ui`Z>,0sFi  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 r|tTDKGQ  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 &*#- %<=1  
    tZ ]/?+1G  
    应用示例详细内容 Q7$K,7flf;  
    wfxg@<WR  
    仿真&结果 -?$Hr\  
    ^B|Q&1  
    1. 结果:利用光线追迹分析 eD481r  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 )!&7XL[  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 do1aH$Iw  
    MdOQEWJ$|  
    zLxO\R!d  
    2Y@:Vgg  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd AI&Bv  
    ( o_lH2  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ^sp+ sr :  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 VY5/C;0^h  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 1c} %_Z/  
    F#w= z/  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 TYQ7jt0=.-  
    IE-c^'W=}m  
    +JMB98+l  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Wm/0Y'$r&k  
    q >|:mXR  
    3. 衍射效率的评估 2 R !1Vl  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ;U=RV&  
    #q"^6C 5  
    <I{)p;u1  
    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。 8_S<zE`Ha  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd C[ ehw  
    L)cy&"L|  
    4. 结果:衍射级次的重叠 o#-K,|-  
     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。 w7?&eF(w(  
     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)。 R)3P"sGuN  
     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。 >t,BNsWB  
     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) n'yC-;  
     光栅方程: w>:~Ev]  
    i 5"g?Wa2N  
    5m`@ 4%)zp  
    .&AS-">Z  
    El~x$X*  
    5. 结果:光谱分辨率 J3oj}M*  
    uj_ OWre  
    LP8Stj JP  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run t UJ m}+=>  
    G H N  
    6. 结果:分辨钠的双波段 C w<bu|?  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 SEn-8ZF  
       ckXJ9>  
    <m"yPi3TY  
    q^ {Xn-G  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 0jsU^m<g  
    p4 #U:_  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 3d^zLL  
    3le/(=&1  
    7. 总结 xr uQ=Q  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 mX)UoiXue  
    1. 仿真 ]bG8DEwD  
    以光线追迹对单色仪核校。 ]wg+zOJu]+  
    2. 研究 -'FzH?q:  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 ;F@N2j#  
    3. 应用 !\Y85o>JU  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 O Xy>Tlv  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 (c `t'e  
    扩展阅读 e7f3dqn0  
    1. 扩展阅读 x[+t  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 aHosu=NK  
    }[P1Va[!  
     开始视频 1us-ootsjP  
    - 光路图介绍 =} Np0UP  
    - 参数运行介绍 sT"U}  
    - 参数优化介绍 %(GWR@mfC  
     其他测量系统示例: PiMW 29B^  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 7]t$t3I`  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) G3HmLz  
     
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