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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) Qf@I)4'  
dr4Z5mw"E  
应用示例简述 (&$VxuJ+6y  
B^).BQ  
1.系统说明 MX@IHc  
w[P4&?2:  
 光源 Em[DHfu1Q  
— 平面波(单色)用作参考光源 q2HYiH^L  
— 钠灯(具有钠的双重特性) `3p~m,  
 组件 bINvqv0v  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 8H[:>;S I  
 探测器 z;@*r}H  
— 功率 s3Cc;#  
— 视觉评估 Dk48@`l2  
 建模/设计 h6dPO"  
— 光线追迹:初始系统概览 X.`~>`8  
— 几何场追迹+(GFT+): 8Lw B B  
 窄带单色仪系统的仿真 {Ay"bjZh  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 hY`\&@  
G[jW<'f  
2.系统说明 #c^^=Z  
Z`YJBcXR  
G:g69=x y  
yDNOtC|  
3.系统参数 vq34/c^  
N&@}/wzZ  
  TX  
||yzt!n  
dH( ('u[  
4.建模/设计结果 >:lnt /N3  
a&vY!vx 3  
86nN"!{l:  
BT}&Y6  
总结 hlt[\LP=$  
_V`DWR *  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 F2X0%te  
1. 仿真 ~i 7^P9  
以光线追迹对单色仪核校。 w&ak"GgV  
2. 研究 V')0 Mr  
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。 ut r:J  
3. 应用 =*Bl|;>6  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Hc`A3SMR  
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。 8V~vXnkM  
2;w*oop,O  
应用示例详细内容 $ `7^+8vHV  
系统参数 >rvQw63\  
{T].]7Z  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 .`&F>o(A  
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。 G8Du~h!!U  
<tioJG{OT  
XVU2T5s}  
3do)Vg4  
2. 系统参数 B5$kHM%p  
m^qBx A  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 _o8 ?E&d  
hJPlq0C  
m)oJFF  
Pi|o`d  
3. 说明:平面波(参考) -44&#l^}_u  
#KO,~]k5|e  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 ^aW Z!gi  
a0Zv p>Ft  
c/ uNM  
]LM-@G+Jz  
4. 说明:双线钠灯光源 `jOX6_z?I  
<m'ow  
+]Y,q w  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 yDGVrc'  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 A= w9V  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 Fgh]KQ/5  
z<5m fAm  
3)RsLI9  
fj&i63?e  
5. 说明:抛物反射镜 (P`3 @H  
=)7s$ p  
I"`M@ %  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 M %Qt|@O  
 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。 (IPY^>h  
1m.W<  
2;?I>~  
7sXxq4  
}[xs~! 2F  
[n/hkXa$\  
6. 说明:闪耀光栅 CoA6  
Hik3wPnp  
_l1NKk  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 )Dz+X9;g+  
 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 plZ>03(6Q  
?y!E-&  
=xS+5(  
y  TDNNK  
YtWJX kB  
nb>7UN.9  
7. Czerny-Turner 测量原理 ZGd!IghL  
& :7ZQ1  
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。 42qYg(tZ  
4f;HQ-Iv  
S1?-I_t+]  
H8On<C=  
O &-wxJ]S  
8. 光栅衍射效率 d0,s"K7@  
+="e]Yh;  
]i)j3 WDz]  
 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。 W='> :H  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 lMbAs.!  
 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) &kpwo )  
nxl[d\ap+n  
_ :VB}>  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd zO MA  
L{`JRu  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 >MvDVPi~+  
a 7,C>%I  
$81*^  
`FC(  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 RnDt)3  
z'EajBB\f  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ,YMp<C  
`9b7>Nn<  
?%y?rk <  
W!&vul5  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 =%BZ9,l  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 = MOj|NR [  
QD>"]ap,o  
应用示例详细内容 go<W( ,O  
1{r)L{]  
仿真&结果 X.e7A/ClEo  
+@/"%9w  
1. 结果:利用光线追迹分析 >L 0_dvr  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 #"5 Dk#@  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 A`}rqhU.{-  
8UVmv=T  
)6J9J+%bi  
iS<I0\D  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd Aj4T"^fv  
[YcG(^^  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 4sT88lG4n  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 w2'f/  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, y)@[Sl>  
Pw61_ZZ4B\  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 >M/V oV  
cu/5$m?xx  
B,=H@[Fj  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms *9{Z$IA9w  
OUNd@o  
3. 衍射效率的评估 fL=~NC"  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 m-*hygkcDu  
BjzPz  
0ok-IHE<  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 (X3Tav  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 9^G/8<^^>  
0PrLuejz  
4. 结果:衍射级次的重叠 07^iP>?  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 ssN6M./6  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 ftF@Wq1f  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 Cy=Hy@C  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) 7w6cwHrL@  
 光栅方程: F ;2w1S^  
~15N7=wCM  
Y*vW!yu  
# a8B/-  
57&b:0`p  
5. 结果:光谱分辨率 D5*q7A6  
{*I``T_+  
TmV,&['mg  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run hj.a&%  
T"DlT/\  
6. 结果:分辨钠的双波段 ]33>m|?@  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 y3o25}"  
   zp%Cr.)$  
>^*+iEe  
|~vI3]}fx  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 5MtLT#C3r  
Nbi.\  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run GfmI<{da  
U_n9]Z  
7. 总结 `u teg=  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 xY^ %&n  
1. 仿真 )6D,d5<  
以光线追迹对单色仪核校。 O%5 r[  
2. 研究 'DL`Ee\  
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。 V#S9H!hm$  
3. 应用 ov_j4 j>6P  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 m0;CH/D0  
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。 <?riU\-]y  
扩展阅读 w.YiO5|y  
1. 扩展阅读 G?;e-OhV  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 |6K+E6H  
bj>v|#r^  
 开始视频 )\J+Kiy)  
- 光路图介绍 %R}.#,Suo  
- 参数运行介绍 ]);%wy{Ho  
- 参数优化介绍 A|X">,A  
 其他测量系统示例: H?&Mbw d  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) PE3vQH=t~  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ]dGw2y  
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