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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) F[@M? GbB:K2 应用示例简述 -bP_jIZF;g Ht,+KbB 1.系统说明 X~2L ,&F4|{ 光源 c0U=Hj@@ — 平面波(单色)用作参考光源 -\|S=<
g — 钠灯(具有钠的双重特性) "?HDv WP=w 组件 vT=?UTq — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 aj`_*T"A 探测器 o4t6NDa — 功率 ix+sT|> — 视觉评估 i-FsA 建模/设计 +1pY^#A — 光线追迹:初始系统概览 ,ZWaTp*D/ — 几何场追迹+(GFT+): PZ.q 窄带单色仪系统的仿真 ~Gj%z+< 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 I]iTD y#iQ 2.系统说明 oMeIXb)z _&R lR s&)>gE\ ;&} rO.0 3.系统参数 MJ_]N+ _`~\zzUZ _I/uW|> o,gH* U][\|8i 4.建模/设计结果 ?,z/+/: o>jM4sk$ Wz+7CRpeP ;7*R ;/ 总结 X:kr$ I-L:;~. 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 a+=.(g 1. 仿真 (N^tg8 Z< 以光线追迹对单色仪核校。 Ftw;T| 2. 研究 RlUX][) 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。 8<:.DFq 3. 应用 O.z\
VI2f 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 "n%0L4J 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。 4apaUP=Jp 0^9%E61YR 应用示例详细内容 vAcxca">S 系统参数 FNR<=M =-%10lOI 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ?F"mZu 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。 [I6&|Lz> ^-2|T__ yp?a7t M PHR:BiMZ 2. 系统参数 []l2
`fS# Nv5)A=6#AA 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。 A+41JMH \(`8ng]vs 3%L@=q 4GqwY"ja 3. 说明:平面波(参考) Z/G?wD|B yvIzgwN%s! 采用单色平面光源用于计算和测试。 n^iq?u u3vM ! ,X}Jpi;/ "I,=L;p 4. 说明:双线钠灯光源 6olJ7`* 5>\~jf S!8gy,7<J 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。 `e4gneQY 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)。 h,zM*z A_ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 KdXqW0nm 9Q>85IiT CmxQb,Ul s SLU$DW;t 5. 说明:抛物反射镜 *X l,w2@ sR;u#". {RC&Ub> 利用抛物面反射镜以避免球差。 ''Hx& 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 VT [TE DH Qs_8Df 4o|<zn ^v5<* uf%m t.Yf8Gy Q.,2G7[ < 6. 说明:闪耀光栅 `8/D$ txik{' : =K<`nF0w 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 \:4SN&I~ 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 j;BlpRD} -*$ s ;G# hQ (84u 9Cz|?71 Xp[x O 0 ]j0/.pG 7. Czerny-Turner 测量原理 NXX/JJ+w /B<QYvv 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。 .Ta (v3om% CE @[Z ^[6el_mj UM<!bNz` nJ}@9v F/ 8. 光栅衍射效率 0X:$ASocU MML=J~1 3sD|R{ VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 h [@}}6 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 E>iN > 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) 01~
nC@; 14DhJUV"b "hk {"0E file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd JwQ/A[b 1Qw_P('} 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 @`qB[<t8:< GOOm] ]I E=Vp%08( EbG&[v 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ?a-5^{{ nH<#MGBS 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 c \;_jg &["e1ki qOy0QZ#0 A*g-pJh 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 "W~vSbn7 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 hr!' =*R6O, 应用示例详细内容 (vp#?-i 1m5*MY 仿真&结果 VeSQq a`R_}nus* 1. 结果:利用光线追迹分析 v-BQ>-& s 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 bObsj] 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 >g m D^gS.X ^ 5+Ao.3Xn %DA&txX}w file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd ,OERDWW|6 7MGvw-Tpb7 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 B$n 1k45 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)。 u HW'F(; 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, }V[ORGzox }*C*!?pcd 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。 )*`h)`\y p{}4#+-<#H w {"1V7| animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ~Hu!iZ2] NWP!V@WG 3. 衍射效率的评估 B%tWi 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 I]DD5l}\ On54!m 0zE@?. 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。 Y%eq2% file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 'uE;8., 4v`IAR?&K; 4. 结果:衍射级次的重叠 \h_q] 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。 TDUY& 1[ 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)。
EY:IwDA.} 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。 vP=68muD 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) U`lK'.. 光栅方程: #n}~u@,o_ UoPY:(?;i P#,;)HF L SP p <N1wET- 5. 结果:光谱分辨率
g`%in /isalOT Fs].Fa file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run "VZXi_P b>Y{,`E3 6. 结果:分辨钠的双波段 .] sJl 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 D}q"^"#T A4'5cR9T! 5nUJ9sqA -^5467 设置的光谱仪可以分辨双波长。 <S041KF.{6 ]%)<9]} file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run w4vV#C4X dH!z<~ 7. 总结 W*t]
d 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 >WIc"y. 1. 仿真 Vv45w#w; 以光线追迹对单色仪核校。 mL=d EQ 2. 研究 W3:Fw6v 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。 2lCFE) 3. 应用 sVK?sBs] 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 j/z=<jA 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。 Y.\x.Hg 扩展阅读 ;~EQS.Qp 1. 扩展阅读 D]]wJQU2 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 I5_HaC>
nUOi~cs 开始视频 :-B+W9'5 - 光路图介绍 {]< G=]' - 参数运行介绍 >%k6k1CZ - 参数优化介绍 RqtBz3v 其他测量系统示例: njF$1? )sq - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) D &"D[|@ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) motK}G
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