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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) )G[byBa  
b@CB +8 $  
应用示例简述 w.qtSW6M+  
W4^L_p>Tm^  
1.系统说明 X/_I2X  
3%WB?k c  
 光源 Ufr@j` *  
— 平面波(单色)用作参考光源 rd <m:r  
— 钠灯(具有钠的双重特性) d;i|s[6ds`  
 组件 EF/d7  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 UG| /Px ]  
 探测器 PKm|?kn{0(  
— 功率 ,'L>:pF3  
— 视觉评估 q0sf\|'<}  
 建模/设计 2y [Q  
— 光线追迹:初始系统概览 kVn RSg}R  
— 几何场追迹+(GFT+): ^FCXcn9  
 窄带单色仪系统的仿真 Ky3mz w|  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 lu utyK!  
,H7X_KbFD4  
2.系统说明 =lacfPS  
u@a){ A(P  
+qi& ?}  
"Ih3  
3.系统参数 \!KE_7HRu  
e =amh  
kc'$4 J4Tw  
ew;;e|24  
xC76jE4  
4.建模/设计结果 [9E~=A#  
"8za'@D"f  
R'c*CLaiE  
iFIGJS  
总结 7lC$UQx8  
manw;`Q  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 5(;Y&?k  
1. 仿真 8t+eu O  
以光线追迹对单色仪核校。 /<[0o]  
2. 研究 ixTjXl2g  
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。 "&(/bdah?&  
3. 应用 <^S\&v1C_  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 y4\X~5kU  
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。 $q!A1Fgk0  
G?4@[m  
应用示例详细内容 jaS<*_~#R  
系统参数 ]2zM~  
EKc<|e,F  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 +.cpZqWn3  
Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 :8S;34Y;  
xU'z>y4V$  
\p!UY 3'  
FgdnX2s J  
2. 系统参数 \p^V~fy7rU  
!Uiq3s`1T  
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。 Qt u;_  
(l5p_x  
(Jp~=6&lKf  
-jQ*r$iRE  
3. 说明:平面波(参考) ;<~f-D,  
L : $ `8  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 lHiWzt u  
[^!SkQ  
e;i 6C%DB  
}L0 [ Jo:  
4. 说明:双线钠灯光源 @$slGY  
k(H&Af+  
wv~:^v'  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 pq*e0uW  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 Bzz|2/1y  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 3f =ZNJ>  
K6{wM  
iEn:Hh)  
6R :hsC$  
5. 说明:抛物反射镜 9hr7+fW]t  
=r]l"T  
):N#X<b':  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 f y2vAwl  
 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。 )\])?q61  
(wj:Gc  
2ZxhV4\  
\Zf=A[  
Zk`y"[J  
re*Zs}(N\  
6. 说明:闪耀光栅 Cm;cmPPl  
B=Kr J{&!  
iM!Ya!  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 *VsGa<V  
 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 KHx2$*E_  
AL":j6!OQ  
=!-}q  
+'8a>K^  
J0V m&TY  
3JC uM_y  
7. Czerny-Turner 测量原理 %N Q mV_1  
8SpG/gl"  
通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 JuZkE9C,${  
aV5M}:D  
FS}b9sQ)  
]R Ah['u|  
`M~R4lr  
8. 光栅衍射效率 F]M-r{  
=rymd3/  
x8aOXN#w}  
 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。 ?OW!D?  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ]Ea-MeH  
 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) 3qTr|8`s  
)l9KDObis  
A+^okT37r  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd lU 62$2  
=F|9 ac9X  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Xz@#,F:@  
c:7V..   
%GTFub0 F  
;8oe-xS\+  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 LEM%B??&5z  
xc*a(v0  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 X<5fn+{]S:  
]AQ}_dRi=  
wU|@fm"  
zG$5g^J  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 !p$p 7   
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 O? g;Ny  
$B8Vg `+  
应用示例详细内容 {C&U q#V  
,KJHYm=Q  
仿真&结果 zg3kU65PJE  
|&"aZ!Kn  
1. 结果:利用光线追迹分析 7d R?70Sz  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 `Pc6 G*p  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 W8S sv  
_cvX$(Sg  
Btxtu"]nJo  
4GP?t4][  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd .8W-,R4  
.;g kV-]  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ?fH1?Z\'K  
 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)。 /69yR   
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, MO$y st?fK  
z=KDkpV  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 pMT7/y-  
~-Kx^3(#  
FB wG3x  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms -&D=4,#  
@Dfg6<0  
3. 衍射效率的评估 +z nlf-  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 =q0V%h{  
Jy/< {7j  
Dx1(}D  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 Awa| (]  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd t3<8n;'y:  
#1U>  
4. 结果:衍射级次的重叠 \{`^Q+<  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 6&0@k^7~  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 xh:I]('R  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 %:'G={G`QH  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) 1Sz tN3'q  
 光栅方程: 27fLW&b2  
lGr=I-=  
V K6D  
l,hOnpm9  
QP.Lq }  
5. 结果:光谱分辨率 Y>w7%N  
F$\Da)Y  
?'0!>EjY"  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run s1Acl\l-uF  
Fn .J tIu  
6. 结果:分辨钠的双波段 O Ol:  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 :=y5713  
   'y; Kj  
N<i5X.X  
d^A]]Xg  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 ^O*-|ecA  
T+nID@"36  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run te( H6c#0  
FA*$ dwp  
7. 总结 #dae^UjM  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 "6\ 5eFN;  
1. 仿真 9no<;1+j,  
以光线追迹对单色仪核校。 pM@8T25=  
2. 研究 N-QS/*C.~  
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。 >fWGiFmlk  
3. 应用 '27$x&6>S  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 qZ^ PC-  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 =( |%%,3  
扩展阅读 H9)n<r  
1. 扩展阅读 Is4,QnY_[  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Qz(2Iu{E]  
@ &N  
 开始视频 #epbc K  
- 光路图介绍 ns>$  
- 参数运行介绍 $h p UI  
- 参数优化介绍 Xd%qebK  
 其他测量系统示例: ]S4"JcM  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) r{v3 XD/  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Uo >aQk  
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