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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) r \+&{EEG  
ru[W?O"  
应用示例简述 d#P3 <  
np3$bqm  
1.系统说明 Gh}k9-L  
w:xLg.Eq6  
 光源 w@RVg*`%7D  
— 平面波(单色)用作参考光源 !R*%F  
— 钠灯(具有钠的双重特性) *fyC@fI>  
 组件 x/D"a|  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 \pI)tnu6'U  
 探测器 k$ k /U  
— 功率 %\6ns  
— 视觉评估 Tdtn-  
 建模/设计 mUW|4zl i}  
— 光线追迹:初始系统概览 `L p3snS  
— 几何场追迹+(GFT+): ~Wy&xs ZH  
 窄带单色仪系统的仿真 Trd/\tX#v&  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 3 $7TeqfAC  
<[{Ty+  
2.系统说明 %gj's-!!  
l%"[857  
v~^c-]4I  
3=o^Vv  
3.系统参数 i!8 o(!I  
Ar&]/X,WG  
Fx#0 :p  
Uw R,U#d  
 E~oQ%X~  
4.建模/设计结果 }G^Bc4@b  
"0x"X w#I  
?DPN a  
! K? o H  
总结 xb#M{EE-.  
9^l[d<  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^]mwL)I}  
1. 仿真 H':dLR  
以光线追迹对单色仪核校。 &8!* u3  
2. 研究 RqTW$94RD  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 Abr:UEG  
3. 应用 `P1jg$(eA  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M7Ej#Y  
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。 L \0nO i  
uv*OiB"  
应用示例详细内容 zt/p' khP3  
系统参数 (lv|-Phc.  
?D P]#9/4  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 #fg RF  
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。 ow:}NI  
d;(&_;  
SI_{%~k*B  
Id8^6FLw  
2. 系统参数 C~o6]'+F_  
g Z3VT{  
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。 vn;_|NeSf  
)W^Wqa8mG|  
3UeG>5R  
W]|;ZzZ=m  
3. 说明:平面波(参考) G'c!82;,?  
ahgm*Cpc  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 xR5jy|2JJ  
2^ 'X  
X$,#OR  
/7Z0|Zw]  
4. 说明:双线钠灯光源 3\eb:-B:@  
@+A`n21,O  
(:3rANY|  
 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。 S9X~<!]  
 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)。 k#k!AcC  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 Zyq h  
xM85^B'  
b;\qF&T  
>O[# 661  
5. 说明:抛物反射镜 2d+IROA  
kQlXcR  
U+sAEN_e k  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 GRz`fO  
 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。 RW 23lRA6  
Qg  
PQAN,d  
>*%ySlZbs  
+:w9K!31-  
2!/*I:  
6. 说明:闪耀光栅 UNLy{0tA  
Mj5=t:MI  
N(mhgC<O  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 N3E Qq~lX  
 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 ^!H8"CdC3  
%w7J0p  
F;yq/e#Q  
-WP_0  
6TS+z7S81L  
 !pl<  
7. Czerny-Turner 测量原理 gsuf d{{  
4A0R07"  
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。 w#k'RuOw5  
:av6*&+  
;<0Q<0G  
y]eH@:MJ;A  
<jU[&~p  
8. 光栅衍射效率 m *8[I  
,eD@)K_:  
e#IED!U  
 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。 l epR}  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 s&Y~ 48{  
 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) +#O?a`f  
cX"[#Em#  
Y cE:KRy  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Hx2.2 A^  
u9}}}UN!  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 '#[U7(lIQ  
PH 97O`"  
rs2~spN;h  
\^SL Zhe  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Jis{k$4  
]OZZPo  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 pu nc'~  
AS`0.RC-  
K^?yD   
sl-LX)*N#  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 7qA);N  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。  f]q3E[?/  
Q?n} ~(% &  
应用示例详细内容 1t=Y+|vA9  
"t~I;%$[  
仿真&结果 |332G64K  
~|@aV:k  
1. 结果:利用光线追迹分析 ovzIJbf  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 &$jg *Kr  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 8e)k5[\m  
BIDmZU9tL  
'(Uyju=  
d|]F^DDuI  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd r Y|'<$wvg  
#*#4vMk<  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 6%C:k,Cx{d  
 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)。 /L'm@8  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, i68'|4o  
IV_u f  
 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。 Q bfm*JP~  
k=H{gt  
*RUB`tEL  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms z|F>+6l"Y7  
 S20x  
3. 衍射效率的评估 jJ?MT#v  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 lF5;K c  
#>O,w0<qM  
D4G*K*z,w4  
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。 D}px=?  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 3X*;.'#Z  
?tE}89c  
4. 结果:衍射级次的重叠 $$<9tqA  
 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。 >BMJA:j  
 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)。 PV(b J7&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。 Hx2UDHF  
 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) oh%T4 $  
 光栅方程: !Qjpj KRy  
"v/^nH  
468LVe?0  
>pO[ S[  
Ud^+a H  
5. 结果:光谱分辨率 (' /S~  
?+D_*'65D  
@jN!j*Y H  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run KCq qwGM  
!;pmql  
6. 结果:分辨钠的双波段 ^=bJ _'  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 $%`OJf*k  
   r.xGvo{iY  
<tuh%k  
pnca+d  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 IpGq_TU  
\r^=W=  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run - 4'yp  
hUSr1jlA  
7. 总结 #p&iH9c_  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 *W y0hnr;]  
1. 仿真 l6Ze6X I  
以光线追迹对单色仪核校。 :RzcK>Gub=  
2. 研究 yx3M0Qo  
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。 j7<`^OG  
3. 应用 <d# 9d.<  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ^TVy :5Ag  
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。 SEr\ u#  
扩展阅读 {F6hx9?  
1. 扩展阅读 J [2;&-@  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 I"#jSazk  
W:4]-i?2  
 开始视频 $n(?oyf  
- 光路图介绍 ~ bL(mq  
- 参数运行介绍 S"CsY2;  
- 参数优化介绍 37?%xQ!  
 其他测量系统示例: P-K\)65{Y  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) FfI $3:9  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) QKCc5  
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