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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) / Z \zB  
    6Bs_" P[  
    应用示例简述 F*} b),  
    ARslw*SJ  
    1.系统说明 IhUuL0  
    6Ba>l$/q  
    光源 ;0 @"1`  
    — 平面波(单色)用作参考光源 \}Hk`n)Aq  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) 2_UH,n  
     组件 !SVW}Q=5#  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ZN^9w"A  
     探测器 'v4AM@%u  
    — 功率 {d=y9Jb^  
    — 视觉评估 vw3%u+Z&  
     建模/设计 uI.4zbgl[  
    光线追迹:初始系统概览 #uKHw2N  
    — 几何场追迹+(GFT+): Ro?yCy:L'  
     窄带单色仪系统的仿真 =yk#z84<  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 ,X+071.(  
    {_PV~8u  
    2.系统说明 v^JyVf>  
    B7va#'ne4{  
    CEt_wKz f  
    \U p<m>3\  
    3.系统参数 !dGy"-i$h  
    ">NBPanJ  
    lAV6z%MmM  
    .b5B7 x}  
    7 -bU9{5  
    4.建模/设计结果 P6;L\9=H<  
    7?b'"X"  
    BB=%tz`B  
    QR<IHE{~8  
    总结 7vgz=- MZ#  
    DS-Kot(k(z  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 "0n to+v  
    1. 仿真 X=_N7!  
    以光线追迹对单色仪核校。 v-4eN1OS  
    2. 研究 i7:j(W^I8  
    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。 fytgS(?I'  
    3. 应用 YgrBIul  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 RVX-3FvP  
    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。 dAohj QH:  
    N!^U{;X7/  
    应用示例详细内容 %q(n'^#Z.y  
    系统参数 Qq^>7OU>Co  
    866n{lyL  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 &&TQ0w&T  
    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。 b'uH4[zX%  
    <c^m |v  
    L)4TW6IUk  
    o=4d2V%m  
    2. 系统参数 0|HD(d`a  
    tJ[Hcx*N  
    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。 V1;n5YL  
    ~{oM&I|d8  
    =M ?  
    =)(sN"%  
    3. 说明:平面波(参考) _K8ob8)m  
    i{!i %`"  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 w~X1Il7A  
    cPkN)+K  
    K%$%9y  
    UvxJ _  
    4. 说明:双线钠灯光源 ES<"YF  
    5}E8Tl  
    teQ%t~PJ-&  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 qGr(MDLc  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 WwPfz<I  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ~g~z"!K  
    aZ@Ke$jD  
    _hM3p  
    -D`*$rp,  
    5. 说明:抛物反射镜 X#Ajt/XQ  
    '$UlJDZ  
    _Z@- q  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 /@Y/(+DE  
     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。 ] +LleS5  
    a&M{y  
    (KK9/k  
    J}nE,U2  
    39BGwKXb  
    -_4U+Cfmtl  
    6. 说明:闪耀光栅 =VH, i/@  
    hF.9\X]  
    Ti=~ycwi  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 KaZ$!JfT  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 th2a'y=0  
    9=&LMjTQ  
    8m2-fuJz  
    v;80RjPy>  
    "P~0 7  
    0' @^PzX  
    7. Czerny-Turner 测量原理 MrXhVZ"d*  
    U(3{6^>Gc  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 >s1'I:8  
    r ~si:?6:  
    ??CtmH  
    Q!(C$&f  
    .u>IjK^  
    8. 光栅衍射效率 a#nVRPU8m  
    3BDAvdJ4.  
    `u 3to{  
     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。 e #> wv]V  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 tT ~}lW)Y  
     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) W8'cAY  
    ^^qB=N[';  
    ,)@Q,EHN;  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd g PU|Gv5  
    i<YatW~Pu  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 k^}8=,j}  
    pE[ul  
    b?hdWQSW7  
    y<.0+YL-e+  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 zZ3,e L  
    Rf+ogLa=  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 /8VM.fr$  
    z)='MKrEt-  
    ^z-e"  
    s/ibj@h  
     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)。 ]j(2FM)#  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 R%Gh4y\nF  
    :[3{-.c  
    应用示例详细内容 }nvH Eo  
    q+>J'UGb  
    仿真&结果 N 3 i ,_  
    OW<i"?0  
    1. 结果:利用光线追迹分析 a)$"   
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 0K <@?cI  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 RY2`v pv  
    1a;Le8  
    <03@cs  
    ~+d?d6*c  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd //2G5F;  
    u>Z;/kr  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 yd2v_  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 6q RZ#MC  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, JEL =,0J  
    aL$m  
     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。 ?vuM'UH-  
    ,R5NKWo  
    oM/(&"  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms uvz}qH@j/Q  
    ??5qR8n.  
    3. 衍射效率的评估 4h\MSTF*  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 uh*b[`e  
    {|c <8  
    R ,-y  
    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。 Mt(wy%{zK  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd (" <3w2Vlh  
    /.l8Jb4  
    4. 结果:衍射级次的重叠 xWWfts1t  
     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。 &2C6q04b  
     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)。 c+c3C8s*8  
     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。 Kf2Ob 1  
     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) - } \g[|  
     光栅方程: w-*$gk]   
    9oKRn c  
    jU |0!]  
    9`yG[OA  
    *xR;}%s\  
    5. 结果:光谱分辨率 h<U<K O  
    ,rVm81-2  
    <yz)iCU?  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run "vQ$RW -  
    "v@$CR9<T  
    6. 结果:分辨钠的双波段 dIgaw;Ch]  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 NXb_hF  
       o<ak&LX`9  
    -f IX6  
    QNj hA'[T  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 ":E 7#9  
    ig:,:KN  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run NPc]/n?vDj  
    Jy?s'tc  
    7. 总结 ikf!7-,  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 fx(^}e  
    1. 仿真 $o"S zy  
    以光线追迹对单色仪核校。 ,Q!sns[T  
    2. 研究 RO?5WJpPj  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 :c3}J<Z  
    3. 应用  F* "  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 %SuEfCM  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 {)nm {IV,  
    扩展阅读 G&$+8 r  
    1. 扩展阅读 Q/&H3N  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Y^$^B,  
    HEHTj,T  
     开始视频 n*~=O'  
    - 光路图介绍 # le<R  
    - 参数运行介绍 Hf!o6 o  
    - 参数优化介绍 qD Z?iTHQq  
     其他测量系统示例: UUi@ U  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) xp-.,^q\w  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Z ? `  
     
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