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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) VKHzGfv  
S(hT3MAW  
应用示例简述 5OHF=wh  
m~vEandm  
1.系统说明 4d $T6b  
p`oHF  5  
 光源 rJc=&'{&)N  
— 平面波(单色)用作参考光源 }wV/)Oy[  
— 钠灯(具有钠的双重特性) @i@f@.t  
 组件 _l&.<nz  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 )zvjsx*e=J  
 探测器 ^1z)\p1  
— 功率 .Wvg{ S -  
— 视觉评估 qJEtB;J'  
 建模/设计 txe mu *  
— 光线追迹:初始系统概览 ^TCfj^FP  
— 几何场追迹+(GFT+): %jj\w>  
 窄带单色仪系统的仿真 ? -`8w _3  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 q|N4d9/b  
MF.$E?_R  
2.系统说明 <=PYu:]h  
\Gz 79VW  
? ]hS^&  
zZ{(7K fz  
3.系统参数 jMQ7^(9-  
[fr!J?/@  
??=su.b  
VyxX5Lrj  
E#mpj~{-  
4.建模/设计结果 |FJc'&)J"  
k= oCpXq^  
F48W8'un  
u_X(c'aE;  
总结 ]ag^~8bG @  
 OiMr,  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ='\E+*[$I  
1. 仿真 wVtBH_>  
以光线追迹对单色仪核校。 l08JL  
2. 研究 ~M LBO  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 CGJ>j}C  
3. 应用 HWi: CDgm  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 t Ai?Bjo  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 h&m4"HBL_  
C?lZu\L  
应用示例详细内容 #tlhH\Pr[  
系统参数 qq[Enf|/y  
=!P$[pN2  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 [,|;rt\o>  
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。 Cw]bhaG g  
u13v@<HGc  
~mYCXfoc{  
.[>UkM0  
2. 系统参数 pl5Q2zq%  
WS1$cAD2N  
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。 Lo^gg#o  
_cD-E.E%  
)SsO,E+t=U  
z)XI A)i6  
3. 说明:平面波(参考) xzOM\Nq?O  
TrmrA$5f  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 J#*R]LU|  
DzE_p- zs  
Ur2) ];WZ  
l\1_v7s  
4. 说明:双线钠灯光源 ck K9@RQ  
gtw?u b  
(ixlFGvEq  
 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~7p~ke  
 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)。 rEG!A87Zz  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 g,d'&r"JWt  
H|/U0;s  
j`ybzG^  
<CY<-H  
5. 说明:抛物反射镜 /[#5<;  
%8~g#Z  
R?H[{A X  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 mUjM5ceAXO  
 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。 ipn 0WQG  
g RBbL1  
!=rJ~s F/{  
(=/}i'  
RqRyZ*n  
%P`w"H,v3#  
6. 说明:闪耀光栅 $7'KcG  
`/L D:R  
7bC)Co#:   
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 ])iw|`@dJ  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 LP:F'Q:<  
m. "T3K  
31=v US  
\2NT7^H#  
{;E]#=|  
G "`t$=0  
7. Czerny-Turner 测量原理 fi;00>y  
<^Sp4J  
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。 & 24$*Oe  
J!@`tR-  
4oA9|}<FR  
Lm"zW>v  
\1mTKw)S  
8. 光栅衍射效率 hz*H,E!>  
R"V^%z;8o  
gL}x| Q2`  
 VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 J{h?=vK  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 d+Au`'{>  
 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) pIP ^/H  
0;avWa)Q  
L|N[.V9  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd /j:fc?yv  
6UnWtLE  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 #xBh62yIuP  
b?deZ2"L#  
B96"|v$  
a<d$P*I(cH  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 `d6,]'  
uPQrDr5  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 kb2M3%6 V  
=%ZR0cWPoI  
UcxMA%Pw7$  
5BsfbLKC  
 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)。 F  uJ=]T  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Y4)v>&H  
cL yed3uU  
应用示例详细内容 A&/VO$Y9wp  
bc(b1u?  
仿真&结果 NQqq\h  
c!HmZ]/  
1. 结果:利用光线追迹分析 i $W E1-  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 y~/i{a;1y  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 zPt0IB_j'  
fOkB|E]  
)*T <s  
f$p7L.d<  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd (X(c.Jj  
!:|[?M.`  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 [>wvVv  
 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)。 R'1L%srTM+  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, *^t7?f[  
k}$k6Sr"  
 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。 to"[r  
\(a!U,]LM  
~u+|NtF  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms ``* !b >)  
SE<hZLd"  
3. 衍射效率的评估 >$dkA\&p  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 StWF66u34&  
:dkBr@u96O  
Jk3V]u  
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。 3&ES?MyB#  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ;1[Lwnm  
.,7ZD O9{  
4. 结果:衍射级次的重叠 gP 6`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。 -y5Z c?e  
 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)。 2-!n+#Cdf  
 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。 5'hQ6i8  
 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) [tY+P7j9)  
 光栅方程: $dgez#TPL  
K`% I!Br  
AiE\PMF~{P  
wc6v:,&  
h`HdM58CQ  
5. 结果:光谱分辨率 jYi{[* *  
[osm\w49  
X=d;WT4,,  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run KIfR4,=Q|  
y/}ENUGR  
6. 结果:分辨钠的双波段 u{"@ 4  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 zA?]AL(+YW  
   l5bd);L tq  
mbm|~UwD  
*)H&n>"e  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 8NS1*\z  
NDaM;`  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run ,) JSX o  
q|fZdTw  
7. 总结 sBfPhBT|  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 `*hrU{b  
1. 仿真 z LHE;  
以光线追迹对单色仪核校。 F9&ae*>,  
2. 研究 >4lT0~V/  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 d3|oKP6  
3. 应用 wRi` L7  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 V*U*_Y  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 J}vxK H#=  
扩展阅读 /P-Eg86V'  
1. 扩展阅读 }|7y.*  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 (~<9\ZJs  
td6$w:SN,l  
 开始视频 m+m,0Ey5H  
- 光路图介绍 '9#O#I &J  
- 参数运行介绍 /Xd s+V^Z  
- 参数优化介绍 [Nn ?:5"  
 其他测量系统示例: VY9|8g/  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) pwvcH3l/r  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) bqt*d)$  
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