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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) *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$EicH}k8 2.系统说明 Epm\=s L\||#w
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zhek > 3.系统参数 ^$):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 |"( OWs K>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 ^PIUA' 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。 !(PAUWS@ !|{T>yy
K1 M s 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。 $pK2H0c lz.ta!6
p\66`\\l V|3}~(5= 3. 说明:平面波(参考) M=hxOta qc_c& 采用单色平面光源用于计算和测试。 hER]%)#r M<oIo036
p`lv$ @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}(/>?/
CAdq oCz| };"-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 $'#hCs
w.w(*5[ tQ=P.14>: 6. 说明:闪耀光栅 <7-:flQz~ IzPnbnS} D?ojxHe 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 7M;7jI/C 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 o?zA'5q yClX!OL
BEWDTOY[ RV^
N4q4
!Au'WJfE 7]se!k, 7. Czerny-Turner 测量原理 *9J>3 F
uYjrzmx 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 _p0@1 s(U 5=Cea
}ZaZPB/_}P 9yla &XTD fS9TDy 8. 光栅衍射效率 WUnz >@?!-Fy5 Msj(>U&}+ VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 h`Ld%iN\ 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 RLl*@SEi" 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) >1luLp/,$ *Ae>
,LyE
o@T-kAEf-. file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd 9R$0[HbI3 'x/pV5[hQ 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ->"Z1 cg`bbZ
]J|]IPXy f8ucJ.{" 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 >~_oSC)E BF)!VnJ 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 R*PR21g mO#62e4C
+UvT;" R3 Zg,YM 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 N{kp^Byim0 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 B h<DqN e'nhP 应用示例详细内容
\\U,|}L . r@WfZZ 仿真&结果 U+[ p>iP (AIgW 1. 结果:利用光线追迹分析 *I)F5M 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 `2
6t+Tb 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 #E`wqI\' 7&O0
P:8qmDXo gXy'@! file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd kg/<<RO bf4QW JZD 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 OdSglB 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 6j2mr6o 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, H@|h
Nn$@
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|$JRI z79c30y]" 3. 衍射效率的评估 v?O6|0#x 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 59k[A~)~ hBRcI0R
HI\V29
a 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 z%lLbKSe file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd S4O'N x 9]4 W 4. 结果:衍射级次的重叠 ]yAOKmS 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 R!z32 <5k
VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 pP|LSrY! 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 =zsA@UM0 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) @h
E7F} 光栅方程: \c(Z?`p]R1 VRQD
*]K/8MbiF
Sv>bU4LHf )RCva3Ul 5. 结果:光谱分辨率 N~!
GAaD XF Cwa
/w/um>>K. file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run n4A#T#D!t3 7*>(C*q= 6. 结果:分辨钠的双波段 3uy^o 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ,t|qhJF &6O0h0Vy
U$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 Fx3 X 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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