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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) Xk.OyQ@  
;[;WEA  
应用示例简述 6HZtdRQF  
el`?:dY H  
1.系统说明 hYpxkco"4'  
F(n<:TvlK  
 光源 @Dfg6<0  
— 平面波(单色)用作参考光源 Hy4;i^Ik <  
— 钠灯(具有钠的双重特性) Xuu&`U~%  
 组件 &V1d"";SZ  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 la<.B^  
 探测器 i=\)[;U  
— 功率 Uk]jy>7;!  
— 视觉评估 x)=l4A\  
 建模/设计  nBp6uNK[  
— 光线追迹:初始系统概览 27N;>   
— 几何场追迹+(GFT+): nE u:& 4  
 窄带单色仪系统的仿真 qK7:[\T|?T  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5@+?{Cl  
R/x3+_.f  
2.系统说明 Xgd-^  
}?,YE5~  
=V|jd'iwx  
qdI%v#'M  
3.系统参数 we[+6Z6J  
U2m#BMV  
-9FGFBm4]  
dJ I }uQ  
jz_Y|"{`v  
4.建模/设计结果 eMnK@J  
HhQ0>  
ZN#b5I2Pf  
nrMW5>&-`  
总结 2c]"*Pb  
s>o#Ob@4'  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 SbGdcCB  
1. 仿真  7qy PI  
以光线追迹对单色仪核校。 h"+7cc@  
2. 研究 W9]z]6  
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。 JD#q6 &|  
3. 应用 >\[]z^J  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 .2c/V  
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。 chL1r9V)v  
'Z~ZSu  
应用示例详细内容 Qpv#&nfUi6  
系统参数 enJ; #aA  
=xm7i#1  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 +Mq\3  
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。 '(@q"`n  
l SdA7  
,Tr&`2w  
#4mRMsW5"  
2. 系统参数 *@''OyL  
} doAeTZ  
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。 12U]=  
uQvTir*e  
) n O ^Ay  
Rb:H3zh  
3. 说明:平面波(参考) nDdY~f.B  
,Suk_aX>  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 ^g*Sy, A  
F2}Fuupb.  
FTCIfW  
Zb=NcEPGy  
4. 说明:双线钠灯光源 a6n@   
5kw  K%  
ISC>]`  
 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。 e-y$&[  
 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)。 uX_#NP/2  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 g7]S  
X1(ds*'Kv  
"O>~osj  
P^<3 Z)L  
5. 说明:抛物反射镜 P}8hK   
Ag9GYm  
.)[E`a  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 <&b,%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。 =h4u N,  
+pqbl*W;1  
6"G(Iq'2t3  
"qq$i35x  
3R< r[3WP  
OU%"dmSDk  
6. 说明:闪耀光栅 5 NYS@76o7  
}PK4 KRn  
S|tA%2z  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 &mN]U<N  
 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 I[&x-}w  
EM@|^47$  
O~qRHYv  
ra*|HcLD  
1R8tR#l  
$V 3If  
7. Czerny-Turner 测量原理 A x8>  
u W,J5!  
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。 \m|5Aqs  
pP.`+vPi  
t`Bk2Cc)+  
9e`};DE   
'Grej8  
8. 光栅衍射效率 zqj|$YNC  
[,Rc&7p~R  
poafGoH-Y  
 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。 ,Dv*<La`\  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 7fypUQ: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) Fy5:|C N  
^ulgZ2BQ|  
bJMsB|r  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd I@m(}  
VvIUAn  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 GCYXDovh  
spP[S"gI  
ROTKK8:+:  
<UO[*_,\  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 392(N(  
k 76<CX  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 -`5]%.E&8  
'~ B2[  
8zMGpY#  
" l|`LjP5M  
 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)。 2<UC^vZ  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )kjQ W&)g  
S}Wj.l+F  
应用示例详细内容 &I ~'2mpk  
=,it`8;  
仿真&结果 c86?-u')  
1:<n(?5JI  
1. 结果:利用光线追迹分析 d1.@v;  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 N>EMVUVS  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 y`m0/SOT  
uDG>m7(}/h  
GTbV5{Ss  
~ 1TT?H  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd T0fm6 J  
p&\QkI=  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 |^Yz*r?BJ  
 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)。 Tr>_R%bK  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, wG:RvgX}  
5hEA/G  
 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。 IIMf\JdM  
u)EtEl7Wq  
$27OrXQ|  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms &to~#.qc  
l-r$czY  
3. 衍射效率的评估 |#t^D.j  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 g3'dkS!  
]srL>29_b  
`yl|N L  
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。 A]QGaWK  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 21<Sfsc$  
=_E$* }  
4. 结果:衍射级次的重叠 ~~WY?I-  
 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。 i0\]^F  
 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)。 )Dv;,t  
 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。 1M)88&  
 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) jEx8G3EL  
 光栅方程: mK7SEH;  
JI-.SR  
.0/"~5  
Iw] ylp  
3LQ u+EsS  
5. 结果:光谱分辨率 6C"${}S F`  
V?T&>s  
3`3my=   
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ]n1#8T&<*z  
_o?aO C  
6. 结果:分辨钠的双波段 3^H-,b0^  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 U7zd7 O  
   /3Y"F"`M.  
DcRoW  
M?sTz@tqq  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 2GigeN|1N  
0"\js:-$  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run  N6\m*j,`  
;\13x][  
7. 总结 o@$py U8  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Wl&6T1A`"  
1. 仿真 d@ZXCiA},  
以光线追迹对单色仪核校。 R SWw4}  
2. 研究 _Nz?fJ:$@  
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。 tG"EbWi  
3. 应用 b,ZBol|X  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 9O&MsTmg$  
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。 ^8ilUu  
扩展阅读 P 2x.rukT|  
1. 扩展阅读 9QF,ynE  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 W^,p2  
_!Z}HCk  
 开始视频 %t.\J:WN;  
- 光路图介绍 r;waT@&C  
- 参数运行介绍 2jQ?-/Q8#  
- 参数优化介绍 >A L^y( G  
 其他测量系统示例: h=au`o&CG  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) C?g*c  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) 0x,4H30t(  
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