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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) *0 ;DCUv  
^y?7B_%:B#  
应用示例简述 dbkkx1{>Y  
|(gq:O  
1.系统说明 ~RQ6DG^  
{gE19J3  
 光源 &%~2Wm  
— 平面波(单色)用作参考光源 Y$%/H"1bk  
— 钠灯(具有钠的双重特性) Md \yXp  
 组件 ZQT14.$L  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 P@Wi^svj  
 探测器 x%ZgLvdp,  
— 功率 /B$"fxFf  
— 视觉评估 ubV|s|J  
 建模/设计 tJ>OZ  
— 光线追迹:初始系统概览 O a_2J#~$  
— 几何场追迹+(GFT+): (k9{&mPJ  
 窄带单色仪系统的仿真 Do7&OBI~  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 h1.]Nl C  
q$EicH}k8  
2.系统说明 Epm\ =s  
L\||#w   
$_-f}E  
k zhek >  
3.系统参数 ^$):Xz  
iH& Izv  
^l#Z*0@><~  
7|6uY  
p=U*4[9k  
4.建模/设计结果 od{b]HvgS  
_B` '1tNx  
X>w(^L*>  
^Bw2y&nN  
总结 <4z |"(  
OWsK>egD  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 &B uO-  
1. 仿真 UY*3b<F}  
以光线追迹对单色仪核校。 ^)&d7cSc  
2. 研究 i]8HzKuiW  
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。 'rJkxU{  
3. 应用 z'K&LH  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 7aVQp3<  
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。 {J2*6_  
<6`_Xr7)  
应用示例详细内容 ^PIU A'  
系统参数 ahNpHTPa  
!es?GJq`  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 oLEqy  
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。 !(PAUW S@  
!|{T>yy  
K1Ms  
G2Eke;  
2. 系统参数 :T(3!}4  
1.YDIB||  
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。 $pK2H0c  
lz.ta!6  
p\66`\\l  
V|3}~(5=  
3. 说明:平面波(参考) M=hxOta  
qc_c&  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 hER]%)#r  
M<oIo 036  
p`lv$ @q'  
bhaIi>W~G  
4. 说明:双线钠灯光源 _NQMi4 V(  
e;9Z/);#s  
UN'[sHjOnD  
 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。  L5/J  
 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)。 T)J=lw  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 Pu dIb|V2  
n}(/>?/  
CAdqoCz|  
};"-6e/9  
5. 说明:抛物反射镜 $_NYu  
ssGp:{]v/  
vZ[wr@)  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 2mj?&p?  
 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。 wlk{V  
bK:mt`  
rM/Ona2x  
$'# hCs  
w.w(*5[  
tQ=P.14>:  
6. 说明:闪耀光栅 <7-:flQz~  
IzPnbnS}  
D?ojxHe  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 7M;7jI/C  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 o ?z A'5q  
yClX!OL  
BEWDTOY[  
RV^ N4q4  
!Au'WJfE  
7]se!k,  
7. Czerny-Turner 测量原理 *9J >3   
F uYjrzmx  
通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 _p0@1 s(U  
5=Cea  
}ZaZPB/_}P  
9yla &XTD  
fS9TDy  
8. 光栅衍射效率 WUnz  
>@?!-Fy5  
Msj(>U&}+  
 VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 h`Ld%iN\  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 RLl*@SEi"  
 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) >1luLp/,$  
*Ae> ,LyE  
o@T-kAEf-.  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 9R$0[HbI3  
'x/pV5[hQ  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ->"Z1  
cg`bbZ  
]J|]IP Xy  
f8ucJ.{"  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 >~_oSC)E  
BF)!VnJ  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 R*PR21g  
mO#62e4C  
+UvT;"  
R3 Zg,YM  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 N{kp^Byim0  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Bh<DqN  
e'nhP  
应用示例详细内容 \\U,|}L .  
r@WfZ  Z  
仿真&结果 U+[ p>iP  
( AI gW  
1. 结果:利用光线追迹分析 * I)F5M  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 `2 6t+Tb  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 #E`wqI\'  
7 &O 0  
P:8 qm DXo  
gXy'@ !  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd kg/<<RO  
bf4QW JZD  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 OdSglB  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 6j 2mr6o  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, H@|h Nn$@  
Al}D~6MD  
 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。 nNc>nB1  
eN,6p '&  
_GW,9s^A  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms /^M|$JRI  
z79c30y]"  
3. 衍射效率的评估 v?O6|0#x  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 59k[A~)~  
hBRcI0R  
HI\V29 a  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 z%lLbKSe  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd S4O'N x  
9]4W  
4. 结果:衍射级次的重叠 ]yAOKmS  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 R!z32 <5k  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 pP|LSr Y!  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 =zsA@UM0  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) @h E7F}  
 光栅方程: \c(Z?`p]R1  
VRQD  
*]K/8MbiF  
Sv>bU4LHf  
)RCva3Ul  
5. 结果:光谱分辨率 N~! G AaD  
XF Cwa  
/w/um>>K.  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run n4A#T#D!t3  
7*>(C*q=  
6. 结果:分辨钠的双波段 3uy^o  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ,t|qhJF  
   &6O0h0Vy  
U$m[{r2M  
hi0-Sw  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 f?BApm  
ozUsp[W>  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run OhW o  
c`s ]ciC  
7. 总结 f+V^q4  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 L7"B`oa(p  
1. 仿真 .T*89cEu  
以光线追迹对单色仪核校。 q]rqFP0C  
2. 研究 IfzW%UL  
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。 ;=lQMKx0  
3. 应用 z/P^Bx]r  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 *z }<eq  
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。 r"$~Gg.%(  
扩展阅读 )u>/:  
1. 扩展阅读 bFB.hkTP  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 L IN$Y  
_%@ri]u{ov  
 开始视频 m ?#WQf  
- 光路图介绍 (X/dP ~  
- 参数运行介绍 P;V5f8r?  
- 参数优化介绍 F x3X  
 其他测量系统示例: ?656P=b)  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) @$R^-_m  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)  CT[CM+  
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