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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) iiS-9>]/  
zGA q-<  
应用示例简述 H?&Mbw d  
DkvF5c&  
1.系统说明 8{^WY7.'  
{ + Zd*)M[  
 光源 S/e2P|}  
— 平面波(单色)用作参考光源 06c>$1-?  
— 钠灯(具有钠的双重特性) B1>/5hV}  
 组件 $ us]35Z3  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ]pNvxXbeW  
 探测器 XF;ES3 d  
— 功率 d9;g]uj`  
— 视觉评估 ,}EC F>  
 建模/设计 4,CXJ2  
— 光线追迹:初始系统概览 r0+6evU2  
— 几何场追迹+(GFT+): 1^7hf;|#g  
 窄带单色仪系统的仿真 ymx>i~>7J  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 `lO[x.[  
$m].8?  
2.系统说明 Q;43[1&3w  
j}JrE,|  
->g*</  
LWz&YF#T-  
3.系统参数 ][9%Kl*%@p  
%yW3VL  
&U5{Hm9Ynr  
g!?:Ye`5  
Y&d00  
4.建模/设计结果 jv%kOovj  
V )x$|!(  
rvbLyv;~  
)4<__|52"1  
总结 \n8] M\<  
p?) ;eJtV/  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 TgmnG/Z  
1. 仿真  PT=2@kH  
以光线追迹对单色仪核校。 6@{(;~r  
2. 研究 j/r]wd"aUS  
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。 ES.fOdx  
3. 应用 3=FZ9>by  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 X(]WVCu  
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。 _aad=BrMK  
5Iy;oZ  
应用示例详细内容 zr+zhpp  
系统参数 4'g;TI^  
>L;eO'D  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 4'`{H@]tb  
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。 2jg-  
#fM#p+v  
m#PY,y  
C&*oI =6  
2. 系统参数 =vDEfO/T  
)vjh~ybZ  
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。 <lw` 3aa(  
XQ9O$ ~q  
4e~A1-  
dJ2Hr;Lc  
3. 说明:平面波(参考) p^%YBY#,H  
 -xSA  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 _=Z,E.EN  
Zhh2v>QOy  
\r /ya<5  
!;i`PPRwk  
4. 说明:双线钠灯光源 -(bXSBs#  
Tl$ [4heE  
\6E|pbJ}x  
 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。 uC+V6;  
 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)。 =vQcYa  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 +BVym~*^  
cC=[Saatsf  
A+SE91m  
}.3nthgz  
5. 说明:抛物反射镜 -fwoTGlX  
96 q_ K84K  
R< ,`[*Z  
 利用抛物面反射镜以避免球差。  87<-kV  
 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。 !c}O5TI|#  
e,F1Xi #d  
(]0%}$Fo  
UR7g`/  
Z*y`R XE  
//T>G_1  
6. 说明:闪耀光栅 0fb`08,^  
& -{DfNKc  
GN ]cDik  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Ss~;m']68  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 g!$!F>[  
iYDEI e  
WM| dKF  
WF1px%  
tZ} v%3  
0vEoGgY0*:  
7. Czerny-Turner 测量原理 r\b3AKrIN  
:*ing  
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。 &<wuJ%'>)Z  
YVYu:}e3)  
6|aKL[%6  
LQtj~c>X-|  
J8S'/y(LE<  
8. 光栅衍射效率 =U#dJ^4P  
OUeyklw  
MaRi+3F  
 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。 (eCJ;%%k  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 /4a._@1h[y  
 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) ln?v j)j  
HG+%HUO$  
lDOCmdt@N  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd giZP.C"0  
]$Yvj!K*Q  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 :YXX8|>  
MS\>DW  
E=e*VEjy  
IPgt|if^  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Pl=ZRKn  
R_sr?V|"  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 }._eIx"  
Pa{%\dsv  
cW i}V  
`D=S{   
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 0Uo\wyd  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 SS$[VV  
'NX```U0  
应用示例详细内容 AD1=[I3  
pPcTrN'  
仿真&结果 p3 w  
|&FkksNAl\  
1. 结果:利用光线追迹分析 RLb KD>  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 9?0^ap,T  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Q^ pmQ  
U<CTubF  
!P)O(i=  
k 9L? +PD  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd +pR[U4$  
!q9+9 *6  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 q OSM}ei>s  
 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)。 fjU8gV  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, A<1hOSCz\  
bsB*533  
 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。 5qr'.m  
xn5l0'2  
p(~Yx3$*  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms %KmiH ;U  
G*-b}f  
3. 衍射效率的评估 c )G3k/T5  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 hS)'a^FV  
$4/yZaVb  
DpUbzr41+k  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 z"0I>gl  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ?)u@Rf9>  
Ed_N[ I   
4. 结果:衍射级次的重叠 ||;hci O  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 a{R%#e\n  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 a'2$nbp}  
 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。 ; mZW{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) kP-3"ACG  
 光栅方程: 8=gjY\Dp  
K?BOvDW"`  
3+@<lVew6  
w]]8dz  
9D7+[`r(-  
5. 结果:光谱分辨率  \4v]7SV  
8xccp4  
\3pc"^W  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run V+VkY3  
prTw'~(B  
6. 结果:分辨钠的双波段 0a}u;gt,4w  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 dvt9u9Vg=  
   ,M^P!  
ZuS0DPS`L  
w-Da~[J  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 )XYv}U   
QNpqdwu%h  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run (=* cK-3  
Jo@|"cE=  
7. 总结 @te!Jgu{  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Yy)tmq  
1. 仿真 qI~xlW  
以光线追迹对单色仪核校。 A'jP7 P  
2. 研究 X pBj%e:  
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。 L{h%f4Du#  
3. 应用 rvXWcu-"  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 kPF9Z "l  
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。 my4giC2a  
扩展阅读 |MFF7z{%  
1. 扩展阅读 STxKE %l  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 bO'Sgc[]  
L5 veX}  
 开始视频 6WU(%  
- 光路图介绍 ?e,pN,4  
- 参数运行介绍 W9D86]3Y  
- 参数优化介绍 f] J M /  
 其他测量系统示例: A-T]9f9  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) "CUty"R 8  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 5[* qi?w=  
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