首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-11-19 09:26

Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真

测量系统(MSY.0003 v1.1) iHvWJ<"jR  
jCIY(/  
应用示例简述 D`Ka IqLz  
Cbm^: _LR  
1.系统说明 B$ho g_=s  
+!$`0v   
 光源 ~mMTfC~9  
— 平面波(单色)用作参考光源 o-;/ x)  
— 钠灯(具有钠的双重特性) 64>CfU(  
 组件 !?+q7U  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ]I zD`  
 探测器 pmO0/ty  
— 功率 wTG(U3{3K  
— 视觉评估 - leYR`P  
 建模/设计 sNP ;  
— 光线追迹:初始系统概览 $TK= :8HY  
— 几何场追迹+(GFT+): qOnGP{   
 窄带单色仪系统的仿真 tE-g]y3  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 w8 `1'*HG  
o/n4M]G  
2.系统说明 dep"$pys>  
YBF$/W+=9|  
JO90TP $  
8%xBSob{j  
3.系统参数 DVJn;X^T:  
XP?)x Dr8  
a#& ( i  
:F@goiuC  
S2nX{=  
4.建模/设计结果 ;y50t$0  
!ab ef.%:  
HPJHA ,  
~P;A 9A(k  
总结  X>P|-n#  
gU NWM^n  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 TY'61xWi  
1. 仿真 49c-`[d L  
以光线追迹对单色仪核校。 Uqy/~n-v<  
2. 研究 ()F {kM8  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 qPN9Put  
3. 应用 K>b4(^lf  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M]/DKo  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 I3d}DpPx%  
o P;6i  
应用示例详细内容 m]vV.pwv  
系统参数 ;[(d=6{hc]  
E0 E K88  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 3eXIo=  
Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 `Pc<0*`a  
N;6o=^ic  
7mMMVz2  
\iP@|ay9  
2. 系统参数 m8e()8lZ3  
zNdkwj p+  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 ~id:Rh>o  
 Pd(_  
PLMC<4$s  
n|XheG7:  
3. 说明:平面波(参考) SY%y*6[6  
' VKD$q  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 DuZZu  
UxzF5V5  
Hbd>sS  
1 <+aF,  
4. 说明:双线钠灯光源 't0M+_J  
`[U.BVP'  
isQOt * i  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 8T6NG!/  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 -)VjjKz]8  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 pt,L  
nPqpat`E  
6$'*MpYF4  
k0K$OX*:e  
5. 说明:抛物反射镜 '?L^Fa_H  
MGt>:&s(]  
UeLO`Ug0;  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 EwA*  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 oW 6Hufu+o  
b/]4#?g  
,m5i(WL  
RLB"}&SF]  
"QxULiw  
!$oa6*<1  
6. 说明:闪耀光栅 dnU-v7k,{  
Br 7q.  
}X^MB  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 C49\'1\6  
 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 orH6R8P]  
-OlrA{=c_  
7Y(Dg`8G  
jS##zC  
NimgU Fa  
i\ X3t5  
7. Czerny-Turner 测量原理 ]0ErT9  
WcNQF!f  
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。 OB$Jv<C@  
4oiE@y&{4  
&um++ \  
a(]&H "  
":M]3.  
8. 光栅衍射效率 $sda'L5^p  
TZt;-t`  
T :X*  
 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。 d\]KG(T  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 EHm*~Sd  
 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) hQm=9gS  
`v``}8tm  
$Z#~wsw  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd M?" 4 {  
&AJkYh  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 j;]I -M[  
8^y=YUT  
!6=;dX  
s0f+AS|}  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 N wk  
{\`tt c>  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 9d#?,:JG  
&'W7-Z\j-  
|7c],SHm  
yV:8>9wE8  
 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)。 K9%rr_ja!  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 9S@x  
M1-tRF  
应用示例详细内容 \#:  W  
w)+1^eW  
仿真&结果 Et N,  
>ceC8"}J5M  
1. 结果:利用光线追迹分析 l%"DeRp,/  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 '2lzMc>wvP  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 E b[;nk?  
n!/0yR2S  
#RR;?`,L}  
|> STb\  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd )y*&&q   
?YL J Xq  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ,FzkGB#  
 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)。 SqPqL<,e  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, %lnkD5  
\{ EVRRXn  
 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。 $\J5l$tU  
k37?NoT  
QvZ"{  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms dfdK%/' $(  
cmXbkM  
3. 衍射效率的评估 d9v66mpJM  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 q"2APvsvp  
g ,JfT^  
m)p|NdTZc8  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 i6_}  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd }jCO@v;  
t/Io.d   
4. 结果:衍射级次的重叠 ]Wkgpfd56  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 zBy} >Jx  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 MN2i0!+  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 >JE+j=  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) GbQi3%  
 光栅方程: J"AR3b@,$?  
cgrSd99.  
.S 54:vs  
rt*x[5<  
0 (-4"u>?  
5. 结果:光谱分辨率 b=lJ`|  
.|[{$&B  
bfz7t!A)A  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run iZn0B5]ikj  
^>l <)$s  
6. 结果:分辨钠的双波段 t7-]OY7%w_  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Qa=Y?=Za  
   %RV81H9B  
L/:l>Ko>7  
gP QOv  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 Zu|NF uFI  
Hdew5Xn(:  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run jXA/G%:[  
vGv<WEE  
7. 总结 b69nj  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Bz }nP9  
1. 仿真 zr?s5RS  
以光线追迹对单色仪核校。 ZXb|3|D  
2. 研究 `(HD'fud3  
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。 kMVr[q,MEq  
3. 应用 0C :8X   
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 <CuUwv 'A  
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。 XF(D%ygeC  
扩展阅读 ;VKWY  
1. 扩展阅读 Qg/FFn^Kg*  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 c0Ih$z  
Uwkxc  
 开始视频 o.!o4&W H  
- 光路图介绍 UPGUJ>2Z  
- 参数运行介绍 ir}z^+  
- 参数优化介绍 &qg6^&  
 其他测量系统示例: rn)Gx2 5  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) .@)vJtH)  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) \|S%zX  
3&})gU&a  
5/nL[4Z  
QQ:2987619807 2om:S+3)2  
chenming95 2021-04-22 11:04
楼上你有图中的仿真文件么
lqqmuc2009 2021-06-09 15:05
想学习
查看本帖完整版本: [-- Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计