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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>]/ zGAq-< 应用示例简述 H?&Mbw
d DkvF 5c& 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 ,}ECF> 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。 Tgm nG/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`
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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`/
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XE //T>G_1 6. 说明:闪耀光栅 0fb`08,^ & -{DfNK c 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!$!F>[ iYDEI e
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v%3 0vEoGgY0*: 7. Czerny-Turner 测量原理 r\b3AKrIN :*ing 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 &<wuJ%'>)Z YVYu:}e3)
6|aKL[%6 LQtj~c>X-| J8S'/y(LE< 8. 光栅衍射效率 =U #dJ^4P OUeyklw MaRi+3F VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 (eCJ;%%k 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 /4a._@1h[y 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) ln?v
j)j HG+%HUO$
lDOCmdt@N file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd giZP.C"0 ]$Yvj!K*Q 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 : YXX8|> MS\>DW
E=e*VEjy IPgt|if^ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Pl=ZRKn R_sr?V|" 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 }._eIx" Pa{%\dsv
cWi}V ` D= S{
增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。
0Uo\wyd 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 SS$[VV 'NX```U0 应用示例详细内容 A D1=[I3 pPc TrN' 仿真&结果 p 3 w |&FkksNAl\ 1. 结果:利用光线追迹分析 RLbKD> 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= k9L?+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 qOSM}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 x n5l0'2
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 $4/yZaVb
DpUbzr41+k 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 z"0I>gl file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ?)u@Rf9> Ed_N[I
4. 结果:衍射级次的重叠 ||;hciO 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 a{R%#e\n VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 a'2$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 9 D7+[`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'jP7P 2. 研究 XpBj%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]JM / 其他测量系统示例: A-T]9f9 - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) "CUty"R8 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 5[*
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