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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) ~YIGOL"?  
Tl#Jf3XY}  
应用示例简述 QK5y%bTSA  
CS 7"mE`{  
1.系统说明 67I6]3[ Z  
23/!k}G"  
 光源 (% fl  
— 平面波(单色)用作参考光源 o:\RJig<  
— 钠灯(具有钠的双重特性) !b O8apn  
 组件 ]Q\Ogfjp  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 LzEAA{  
 探测器 7Q<uk[d0  
— 功率 Yx_[vLm  
— 视觉评估 guC/eSxv  
 建模/设计 DPfP)J:~  
— 光线追迹:初始系统概览 \?,'i/c-  
— 几何场追迹+(GFT+): Fj9/@pe1  
 窄带单色仪系统的仿真 p}KZ#"Q  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 k_9tz}Z  
ZQvpkO7}M  
2.系统说明 YyX/:1 sg>  
rK*s/mX <  
=&*:)  
F|*{Ma  
3.系统参数 s,TKC67.%+  
XA~Rn>7&H  
BoB2q(  
k]<  
d"nz/$  
4.建模/设计结果 y2V9!  
QD LXfl/  
3,j)PKf ;  
0lNVQxG  
总结 U,C L*qTF  
c=l 3Sz?  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 L!E/ )#{  
1. 仿真 zCD?5*7  
以光线追迹对单色仪核校。 a z 7Vy-  
2. 研究 f>JuxX\G  
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。 dt Q>4C"N  
3. 应用 |U?5% L  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 b=a&!r5M  
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。 m?-3j65z  
KQ3]'2q  
应用示例详细内容 c,KT1me  
系统参数 >Dpz0v  
cA"',N8!5  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 W|@EKE.k  
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。 4-[L^1%S[  
;$@7iL  
n.C.th >Y1  
wKhuUZj{  
2. 系统参数 m~9Qx`fi`  
#Nxk3He]8  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 [7?K9r\#  
1oaiA/bq  
vm)&WEL!  
p5^,3&  
3. 说明:平面波(参考) a +Q9kh  
y3$i?}?A  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 d$s1l  
k,M%/AXd  
Pze$QBNoRd  
~#iRh6 ^98  
4. 说明:双线钠灯光源 @D8c-`LC"*  
cTm oz.0  
xA]CtB*o7  
 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。 ,+P!R0PNH  
 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)。 R8UtX9'*sa  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 xBd#  
[AQ6ads)  
Mn$TWhg'  
_n_lO8mK  
5. 说明:抛物反射镜 UiA\J  
6}  !n0  
ZAzn-n  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 CJk$o K{Q  
 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。 `@ULG>   
|$#u~<r_ w  
KDgJ~T  
z71.5n!C  
#gi0FXL  
?ltTJ(Po  
6. 说明:闪耀光栅 = ^:TW%O  
4x.'H18  
R9D< lX0%  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 4&)*PKq  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 qyv9]Q1  
MVz=:2)J2  
Y$!K<c k  
~YOwg\w^  
,K .P,z~*  
m v%fX2.  
7. Czerny-Turner 测量原理 DCM ,|FE  
W$ #FM$U  
通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 .MMFN }1O  
gxpR#/(E~  
9=pG$+01OR  
7 }>j [  
esx<feP)\  
8. 光栅衍射效率 +4f>njARIb  
z:bxnM2\  
(%"M% Qko  
 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。 V"(S<o  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 [sp=nG7i&  
 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) -}1S6dzr  
|F[E h ~  
L ?g|:  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd U1bhd}MoR  
T{3C3EE?]  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 8 7P{vf#  
Y~EKMowI&e  
j9Ptd$Uj  
=G3O7\KmH  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Jaz|b`KDj  
/=I&-g xC  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ,}2yxo;i  
eWzD'3h^  
&54fFyJF  
lMz5))Rr  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 5!u.w  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 5_Yl!=  
|@? B%sY  
应用示例详细内容 Q3> 3!FAO  
c;c'E&9P]  
仿真&结果 &QO~p3M  
nlJ~Q_E(  
1. 结果:利用光线追迹分析 O9*cV3}H  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Z3?,r[   
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 _yY(&(]#  
>y)(M(o  
"@U9'rKx  
=KqcWN3k  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd {WUW.(^]G  
.4Ob?ZS(  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 S'M=P_-7  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 ks|[`FH  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, wEL$QOu$  
Bv_C *vW  
 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。 9XWHr/-_@  
m<)0 XE6w  
g.OBh_j-v  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms b);Pw"_2  
+g,:!5pg  
3. 衍射效率的评估 ;@p2s'(  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 sPY *2B  
~ l"70\&  
9k8ftxB^  
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。 N"M K 0k  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 2`>/y  
nB"r<?n<  
4. 结果:衍射级次的重叠 }@MOkj  
 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。 9 2_F8y*D  
 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)。 amq]&.M  
 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。 :q=u+h_  
 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) =g4^tIYq  
 光栅方程: ppr95 Y]^  
Gxu   
Awl4*J~  
UMR0S5`}  
f!hQ"1[  
5. 结果:光谱分辨率 .,zrr&Po  
WccTR aq  
jn vJ`7zFP  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run v#*9rNEj0  
z`UL)W  
6. 结果:分辨钠的双波段 H_)\:gTG  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 RM\it"g  
   K  +n  
V5sH:A7GJ  
h|OqM:J;  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 G)5w_^&%  
 z}\TS.  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run O{Bll;C  
5W"&$6vj  
7. 总结 C9zQ{G  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 i5wXT  
1. 仿真 r&sm&4)p-5  
以光线追迹对单色仪核校。 1A\Jh3;Q  
2. 研究 T0BFit6  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 3YT>3f!\  
3. 应用 x'Pp!  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 WE\@ArY>  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 lc1?Vd$  
扩展阅读 '>dsROB->  
1. 扩展阅读 S*;8z}5<\  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 1{@f:~v?  
@IL_  
 开始视频 R2{y1b$l  
- 光路图介绍 J.'}R2gT1  
- 参数运行介绍 ]q@/:I9]  
- 参数优化介绍 pvCn+y/U;  
 其他测量系统示例: :SFcnYv0  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) $1<V'b[E  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) J6pQ){;6  
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