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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) ?~:4O}5Ax  
    FUO9jX  
    应用示例简述 V+$^4Ht  
    {V^|9j:\K  
    1.系统说明 o#Viz:  
    Oxp!G7qfo  
    光源 cr`NHl/XF  
    — 平面波(单色)用作参考光源 @* <`*W  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) +^cjdH*  
     组件 5%jy7)8C  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 {y%|Io`P  
     探测器 %TeH#%[g>\  
    — 功率 c;B:o  
    — 视觉评估  ?8/T#ox  
     建模/设计 BO,xA-+  
    光线追迹:初始系统概览 dFl8'D  
    — 几何场追迹+(GFT+): 1xD?cA\vu  
     窄带单色仪系统的仿真 8yC/:_ML  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 wVmQE  
    *%ta5a  
    2.系统说明 }Pm; xHnf&  
     3+/^  
    7PW7&]-WQ  
    _u9bZ'  
    3.系统参数 KIGMWS^^  
    @s|G18@  
    Y D,<]q%  
    D=jtXQF  
    vNQ|tmn  
    4.建模/设计结果 7NMy1'-q  
    4[ *G  
    2w;Cw~<=d  
    Y_FQB K U  
    总结 Ms=N+e$n  
    C({r1l4[D  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 -7IRlP&  
    1. 仿真 M%#F"^8v  
    以光线追迹对单色仪核校。 <64#J9T^  
    2. 研究 EEP&Y?  
    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。 N5 b^  
    3. 应用 #OwxxUeZ  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 =bOMtQ]  
    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。 Hbl&)!I  
    Ov;q]Vn>  
    应用示例详细内容 ~^J9v+  
    系统参数 N *,[(q  
    jG%J.u^k  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 tkP& =$  
    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。 IqFmJs|C  
    |)OC1=As  
    zgl$ n  
    b(~#CHg  
    2. 系统参数 ~cf)wrP  
    zHD 8 \*  
    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。 &-L9ws  
    Q">wl  
    GA"vJFQ  
    zbJ}@V  
    3. 说明:平面波(参考) Flaqgi/j  
    qu0 q LM  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 fS3%  
    %3yrX>Js  
    jfYM*%  
    |fY#2\)Yx  
    4. 说明:双线钠灯光源 XO5E-Nh  
    y*E{X  
    rAk;8)O$  
     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。 TVVu_ib  
     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)。 ,x utI  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ir5eR}H  
    a1x].{  
    2RdpVNx\y  
    1 J[z ![Tf  
    5. 说明:抛物反射镜 >:OP+Vc  
    "?6R"Vk?:  
    uT Y G/O  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 I7C+XUQkQ  
     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。 |M EJ)LE7  
    hVdGxT]6  
    !Pu7%nV.  
    Q6n8,2*  
    !iAZEOkRR  
    Mo]iVj8~  
    6. 说明:闪耀光栅 +&* >FeJY  
    G+WCE*  
    D >kkA|>  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。  nyZ?m  
     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 z=4E#y `?U  
    @h5Q?I  
    z'zC  
    F#o{/u?T  
    0Qg%48u  
    d;a"rq@a)  
    7. Czerny-Turner 测量原理 &<) _7?  
    xEB 4oQ5  
    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。 #+^l3h MK  
    NM1TFs2Y*  
    Lve$H(GHT  
    1(kd3 qX  
    w_YY~Af  
    8. 光栅衍射效率 (CE2]Nv9")  
    #Z]<E6<=9  
    4-\4G"4  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 XX *f  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ktv{-WG2_  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) e XdH)|l,\  
    r?x~`C  
    72y!cK6  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd tOPk x(  
    5 d|+c<  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 5hB2:$C  
    #|lVQ@=  
    }Ub "Vb  
    ^Cg@'R9  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 .\)p3pC)  
    XB%`5wwd  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 JM*rPzp  
    i{PX=  
    OmP(&t7  
     uMBb=   
     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)。 CzT_$v_  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 <pUc( tPoz  
    m>b i$Y  
    应用示例详细内容  ^9kdd[  
    !v3wl0  
    仿真&结果 H{;8i7%  
    q5w)i  
    1. 结果:利用光线追迹分析 /zV0kW>N  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 D7$xY\0r  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 3lNw*M|")  
    Os1y8ui  
    3*b!]^d:D  
    < YuI}d~'  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd !Jo.Un7  
    UmQ'=@^kR  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 W&^2Fb  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 yDw^xGws  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, .{ ]=v  
    t,;b*ZR  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 ;"GI~p2~7  
    NPR{g!tK%  
    JGk,u6K7  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms mH3{<^Z6  
    [ \Aor[(  
    3. 衍射效率的评估 Va'K~$d_  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 fmq^AnKd  
    HjN )~<j  
    <kor;exeJ  
    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。 {EupB?  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd |m7`:~ow  
    RwwX;I"o%  
    4. 结果:衍射级次的重叠 Qod2m$>wp}  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 K#{E87G(  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 (.3L'+F  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 x]U (EX`t$  
     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) _'oy C(:}  
     光栅方程: AuYi$?8|5  
    [G|2m_  
    h Tn^:%(  
    }fs;yPl,  
    Dy^4^ J5+  
    5. 结果:光谱分辨率 UoxF00H@!  
    W.,J'  
    M>k7 '@G  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 7+u%]D!  
    QX~*aqS3s8  
    6. 结果:分辨钠的双波段 c#;LH5KI  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 BmUzsfD  
       4/ U]7Y  
    Q<``}:y|>  
    |@-WC.  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 7"JU)@ U]  
    Fk(0q/b  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run (^Do#3  
    Lou4M  
    7. 总结 qkUr5^1  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 NI s4v(!  
    1. 仿真 j)IK  
    以光线追迹对单色仪核校。 y!!+IeReS  
    2. 研究 Q84KU8?d  
    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。 A1ebXXD )  
    3. 应用 ::T<de7  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 =3SL& :8  
    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)6Y.[).  
    扩展阅读 L kq>>?T=  
    1. 扩展阅读 X0Oq lAw  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Sc~kO4  
    |f?C*t',  
     开始视频 BtHvfoT  
    - 光路图介绍 e<^4F%jSK  
    - 参数运行介绍 fp![Pbms.  
    - 参数优化介绍 f|^f^Hu:{  
     其他测量系统示例: #!D5DK@+  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) QT&{M #Ydn  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Ju9v n44  
     
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