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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) "Mu $3 w  
    _a02#  
    应用示例简述 4?6'~G$k  
    vzQmijr-  
    1.系统说明 [_z2z6  
    Mdq'> <ajL  
    光源 /:];2P6#X  
    — 平面波(单色)用作参考光源 @C6DOB  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) 8*X L19N  
     组件 pLFL6\{g  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 K%~Kg9  
     探测器 r4qV}-E  
    — 功率 Sv[_BP\^h  
    — 视觉评估 kO O~%|1CP  
     建模/设计 REe%>|   
    光线追迹:初始系统概览 5L'@WB|{4u  
    — 几何场追迹+(GFT+): l=G#gKE  
     窄带单色仪系统的仿真 QrRCsy70  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 J*kzJ{vwy*  
    3R96;d;  
    2.系统说明 \y+F!;IxL  
    vt7C  
    0Nzv@g{3  
    5|H(N}S_  
    3.系统参数 oHGf |  
    6j.(l4}  
    RAJ |#I1  
    3xR#,22:}  
    G?X,Y\Lp  
    4.建模/设计结果 eh# (}v  
    T%xL=STJNy  
    I.0Usa"z  
    =cX"gI[  
    总结 <. ]&FPJ  
    jT_Tx\k  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 "h|0]y^2  
    1. 仿真 -|UX}t*  
    以光线追迹对单色仪核校。 \d8=*Zpz7  
    2. 研究 )1'_g4  
    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。  l3 Bc g  
    3. 应用 "U~@o4u;  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 iV$75Atk  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 \^Q)`Lqp:g  
    >Qu^{o  
    应用示例详细内容 /-9+(  
    系统参数 `RLrT3 4  
    [_B&7#3>7  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 S~`AnX3!  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 omU)hFvyS  
    Ny<G2! W  
    Tm,L?Jh  
    9O_N iu0  
    2. 系统参数 |Y8o+O_`  
    *y$ry]  
    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。 DFH6.0UW  
    O c3%pb;  
    qt;Tfuo  
    ooxzM `  
    3. 说明:平面波(参考) eNskuG|1  
    {;~iq  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 Z0@ImhejuB  
    &xT~;R^  
    ,3[<C)'[  
    =)>q.R9  
    4. 说明:双线钠灯光源 Q";eyYdOL  
    +u)$o  
    )}lV41u  
     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。 7l EwQ  
     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)。 Y3&ecEE  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 )eyxAg  
    Kt0Tuj@CY  
    ${2fr&Tp  
    i`s pM<iR.  
    5. 说明:抛物反射镜 nA j2k  
    q{(&:~M  
    HK.J/Zr  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 1W7BN~p14  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 I(S6DkU  
    }e@-[RJ!  
    Wuz~$SU  
    r $2   
    ZJm^znpw6  
    k,(_R=  
    6. 说明:闪耀光栅 Z}f_\d'  
    |Q;1;QXd  
    pP& M]'  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 a06q-3zw  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 u'."E7o#  
    c^k. <EA  
    <rF  
    3I(M<sB}  
    oPBjsQ  
    </p.OaNe  
    7. Czerny-Turner 测量原理 3!W&J  
    u&bU !ZI  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 +.cv,1Vx  
    {D#`+uw  
    xb\:H@92  
    q"oNB-bz  
    VV0$L=mo  
    8. 光栅衍射效率 :Yqa[._AF  
    U @|_5[nl  
    e:<> Yq+  
     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。 J>35q'nN]F  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 X;tk\Ixd  
     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) :Ib\v88WIv  
    Is[0ri   
    ,~#hHhR_  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd VXS9E383  
    =UY@,*q:c  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ><~hOK?v  
    5"U7I{\  
    /Z_QCj  
    |~Iw   
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 $P_Y8:  
    ZtDpCl_  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ?%(*bRV -  
    /_\4( vvf  
    g:yK/1@Hk}  
    _NFJm(X.  
     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)。 Z/x~:u_  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 `u-Y 5mY  
    :|Cf$2k7  
    应用示例详细内容 |a+8-@-Tj  
    MZ'HMYed   
    仿真&结果 2X`M&)"X  
    z~qQ@u|  
    1. 结果:利用光线追迹分析 4.TG&IQ nN  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 -/X-.#}-  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 \=)h6AG  
    ;<\*(rUe  
    >\ W" 3.  
    & BkNkb0  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd xlAaIo)T  
    5> UgBA  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 #~b9H05D  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 ) =[Tgh  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, S(pfd2^  
    @u^Ib33  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 f+ &yc'[  
    s6I]H  
    Z5Cv$bUc  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms >:=TS"}yS}  
    IF=rD-x  
    3. 衍射效率的评估 IWkBq]Y  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 _[ x(p6Xp  
    i!NGX  
    PA E)3  
    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。 m N{$z<r  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd !s$fqn 6  
    [ LCi,  
    4. 结果:衍射级次的重叠 @azS)4L  
     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。 Rd2[xk  
     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)。 39"'Fz?1  
     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。 j[9 B,C4  
     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) 2rxdRg'YLQ  
     光栅方程: .#X0P=  
    f5N~K>  
    m+gVGK  
    ?NL2|8  
    #r1x0s40D  
    5. 结果:光谱分辨率 rP'oU V_  
    bnlL-]]9z  
    k@w&$M{tPF  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run <^=k~7m  
    Th8xh=F[  
    6. 结果:分辨钠的双波段 t/3veDh@  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 7 ir T6O<.  
       _u>+H#  
    f:TW<  
    eu# ||  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 _?{2{^v  
    VAq:q8(K  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run Ct B> s7  
    !o`al` q'  
    7. 总结 [\VzI\vb  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 dWI\VS9  
    1. 仿真 l6i 2!&8P%  
    以光线追迹对单色仪核校。 VR'w$mp  
    2. 研究 IcA]<}0!"v  
    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。 LcF0:h'  
    3. 应用 })J]D~!p  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 _%t w#cM  
    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。 MFC= oKD  
    扩展阅读 s#4 "f  
    1. 扩展阅读 %hXa5}JL  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 e@6}?q;  
    IRpCbTIXK  
     开始视频 }\1V;T  
    - 光路图介绍 U8moVj8w1  
    - 参数运行介绍 lY6U$*9c  
    - 参数优化介绍 m8FKr/Z-  
     其他测量系统示例: KVK@Snn   
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) FCg,p2  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) }b1P!xb!A  
     
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