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infotek 2021-11-16 09:06

Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真

测量系统(MSY.0003 v1.1) F[@M?  
GbB :K2  
应用示例简述 -bP_jIZF;g  
Ht,+KbB  
1.系统说明 X~2L  
,&F4|{  
 光源 c0U=Hj@@  
— 平面波(单色)用作参考光源 -\|S=< g  
— 钠灯(具有钠的双重特性) "?HDv WP=w  
 组件 vT=?UTq  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 aj`_* T"A  
 探测器 o4t6NDa  
— 功率 ix+sT|>  
— 视觉评估 i-FsA  
 建模/设计 +1pY^#A  
— 光线追迹:初始系统概览 ,ZWaTp*D/  
— 几何场追迹+(GFT+): PZ.q  
 窄带单色仪系统的仿真 ~Gj%z+<  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 I]iTD  
y# iQ   
2.系统说明 oMeIXb)z  
_&R lR  
s&)>gE\  
;&} rO.0  
3.系统参数 MJ_]N+  
_ `~\zzUZ  
_I/uW|>  
o,gH*  
U][\|8i  
4.建模/设计结果 ?,z/+/:  
o>jM4sk$  
Wz+7CRpeP  
;7*R;/  
总结 X:kr$  
I-L:;~.  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 a+=.(g  
1. 仿真 (N^tg8Z<  
以光线追迹对单色仪核校。 F tw ;T|  
2. 研究 RlUX][)  
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。 8<:.DFq  
3. 应用 O.z\ VI2f  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 "n%0L4J  
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。 4apaUP=Jp  
0^9%E61YR  
应用示例详细内容 vAcxca">S  
系统参数 FNR<=M  
=-%10lOI  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ?F" mZu  
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。 [I 6&|Lz>  
^-2|T__  
yp?a7t M  
PHR:BiMZ  
2. 系统参数 []l2 `fS#  
Nv5)A=6#AA  
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。 A +41JMH  
\(`8ng]vs  
3%L@=q  
4GqwY"ja  
3. 说明:平面波(参考) Z/G?w D|B  
yvIzgwN%s!  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 n^iq?u  
u3vM!  
,X}Jpi;/  
"I,=L;p  
4. 说明:双线钠灯光源 6olJ7`*  
5 >\~jf  
S!8gy,7<J  
 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。 `e4gneQY  
 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)。 h,zM*zA_  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 KdXqW0nm  
9Q>85IiT  
CmxQb,Uls  
S LU$DW;t  
5. 说明:抛物反射镜 *Xl,w2@  
sR;u#".  
{ RC&Ub>  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 ''Hx&  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 VT [TE  
DHQs_8Df  
4o|<zn  
^v5<*uf%m  
t.Yf8Gy  
Q.,2G7[ <  
6. 说明:闪耀光栅 `8/D$  
txik{' :  
=K <`nF0 w  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 \:4SN&I~  
 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 j;BlpRD}  
-*$ s ;G#  
hQ (84u  
9Cz|?71  
Xp[xO0  
]j0/.pG  
7. Czerny-Turner 测量原理 NXX/JJ+w  
/B<QYvv  
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。 .Ta(v3om%  
CE@[Z  
^[6el_mj  
UM<!bNz`  
nJ}@9v F/  
8. 光栅衍射效率 0X:$ASocU  
MML=J~1  
3 sD|R{  
 VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 h [@}} 6  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 E>iN>  
 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) 01~ nC@;  
14DhJUV"b  
"hk {"0E  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd JwQ/A[b  
1Qw_P('}  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 @`qB[<t8:<  
GOOm] ]I  
E=Vp%08(  
EbG&[v  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ?a-5^{{  
nH<#MG BS  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 c\;_ jg  
&["e1ki  
qOy0QZ#0  
A*g-pJ h  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 "W~vSbn7  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 hr!'  
=*R6 O,  
应用示例详细内容 (vp#?-i  
1m5*MY  
仿真&结果  VeSQq  
a`R_}nus*  
1. 结果:利用光线追迹分析 v-BQ>-&s  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 bObsj]  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 >g m  
D^gS.X^  
5+Ao.3Xn  
%DA&txX}w  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd ,OERDWW|6  
7MGvw-Tpb7  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 B$n1 k 45  
 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)。 u HW'F(;  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, }V[ORGzox  
}*C*!?pcd  
 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。 )*`h)`\y  
p{}4#+-<#H  
w {"1V7|  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ~Hu!iZ2]  
NWP!V@WG  
3. 衍射效率的评估 B%tWi  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 I]DD5l}\  
On54!m  
0zE@?.  
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。 Y%eq2%  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 'u E;8.,  
4v`IAR?&K;  
4. 结果:衍射级次的重叠 \h_q]  
 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。 TDUY&1[  
 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)。 EY:IwDA.}  
 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。  vP=68muD  
 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) U`lK'..  
 光栅方程: #n}~u@,o_  
UoPY:(?;i  
P#,;)HF  
L SP p  
<N1wET-  
5. 结果:光谱分辨率 g `%in  
/isalOT  
Fs].Fa  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run "VZXi_P  
b>Y{,`E3  
6. 结果:分辨钠的双波段 .] sJl  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 D}q"^"#T  
   A4'5cR9T!  
5nUJ9sqA  
-^546 7  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 <S041KF.{6  
]%)<9 ]}  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run w4vV#C4X  
dH!z<~  
7. 总结 W*t] d  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 >WIc"y.  
1. 仿真 Vv45w#w;  
以光线追迹对单色仪核校。 mL=d E Q  
2. 研究 W3:Fw6v  
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。 2lCFE)  
3. 应用 sVK?sBs]  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 j/z=<jA  
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。 Y.\x.Hg  
扩展阅读 ;~EQS.Qp  
1. 扩展阅读 D]]wJQU2  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 I5_HaC>  
nUOi~cs  
 开始视频 :-B+W9'5  
- 光路图介绍 {]< G=]'  
- 参数运行介绍 >%k6k1CZ  
- 参数优化介绍 RqtBz3v  
 其他测量系统示例: njF$1? )sq  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) D&" D[|@  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) motK}G  
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