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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`KaIqLz Cbm^:
_LR 1.系统说明 B$hog_=s +!$`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 ]IzD` 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$/W+=9|
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$ 8%xBSob{j 3.系统参数 DVJn;X^T: XP?)xDr8
a#& ( i :F@goiuC S2nX{= 4.建模/设计结果 ;y50t$0
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9A(k 总结
X>P|-n# gU NWM^n 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 TY'61xWi 1. 仿真 49c-`[d
L 以光线追迹对单色仪核校。 Uqy/~n-v< 2. 研究 ()F{kM8 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 qPN9Put 3. 应用 K>b4(^lf 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M]/DKo 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 I3d}DpPx% o
P;6i 应用示例详细内容 m]vV.pwv 系统参数 ;[(d=6{hc] E0EK88 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 3eXIo= Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 `Pc<0*`a N;6o=^ic
7mMMVz2 \iP@|ay9 2. 系统参数 m8e()8lZ3 zNdkwj p+ 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 ~id:Rh>o Pd(_
PLMC<4$s n|XheG7: 3. 说明:平面波(参考) SY%y *6[6 ' VKD$q 采用单色平面光源用于计算和测试。 DuZ Zu UxzF5V5
Hbd>sS 1 <+aF, 4. 说明:双线钠灯光源 't0M+_J `[U.BVP' isQOt *
i 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 8T6NG!/ 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 -)VjjKz]8 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 pt,L nPqpat`E
6$'*MpYF4 k0K$OX*:e 5. 说明:抛物反射镜 '?L^Fa_H MGt>:&s(] UeLO `Ug0; 利用抛物面反射镜以避免球差。 EwA* 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 oW6Hufu+o b/]4#?g
,m5i(WL RLB"}&SF]
"QxULiw !$oa6*<1 6. 说明:闪耀光栅 dnU-v7k,{ Br7q. }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
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" ": 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 {\`ttc> 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 EtN, >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。 Eb[;nk? n!/0yR2S
#RR;?`,L} |> STb\ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd )y*&&q
?YL JXq 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,
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\{ 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.
.S54: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'f ud3 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&WH - 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)Gx25 - 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/n L[4Z QQ:2987619807 2om:S+3)2
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