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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) @scSW5+ 4% 6@MQ[ 应用示例简述 _6]tbni?v `*]r+J2 1.系统说明 "po;[
Ia2 8 v da" 光源 C\ 34R — 平面波(单色)用作参考光源 e|^.N[W — 钠灯(具有钠的双重特性) eUD 5V 组件 "J`# — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 VuH}@ 探测器 +KIBbXF7 — 功率 ho!qXS — 视觉评估 eGWwPSIp 建模/设计 #.LI`nYA — 光线追迹:初始系统概览 Ctk1\quz — 几何场追迹+(GFT+): $]a*ZHd;2& 窄带单色仪系统的仿真 !VHw*fL|r 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 d-I=xpB qporH]J-E 2.系统说明
semTAoqH i\*
b<V
j3[kG# hl,x|.f}4Y 3.系统参数 vI(CX]o nr&9\lG]G
:2~2j-m O_*tDq,e UUvR>5@n 4.建模/设计结果 oYWHO<b OSwum!hzN
w=~X 6[+3 QO4eDSW 总结 8w~X4A, }3-`e3 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 t;y@;?~ 1. 仿真 3RI%OCGF 以光线追迹对单色仪核校。 `mquGk|) 2. 研究 r6nWrO>y 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 `b_n\pf] 3. 应用 jTqEV( 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 *(sv5c!0M8 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ?~oc4J*>( ];QX&";Z 应用示例详细内容 j% '~l#nw 系统参数 JRDIGS_~ 3+!G9T! 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 Zy>y7O(, Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 o3le[6C/8= uao#=]?)
WKq{g+a ayLINpL 2. 系统参数 Kw`}hSE>o z/pxZB~" 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 E.CG yz%o?%@
hh-sm8 hE +M|#o 3. 说明:平面波(参考) n9k-OGJ g,f
AVM 采用单色平面光源用于计算和测试。 eX'V#K#C U<"k-
L(HAAqRnJ pwNF\ ={ 4. 说明:双线钠灯光源 mwF{z.t" 1\/^X>@W{ y`pgJO 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 N\fj[?f[ 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 tl=e! 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 es\Fn#?O zTw<9 Nf
2
yRUw VD+v\X_ 5. 说明:抛物反射镜 >Xxi2Vy IJLuu@kRm, caL\ d 利用抛物面反射镜以避免球差。 TjjR% 3 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 sLc,Dx"+ 0*KL*Gn
352RJC { ^R>H|~
I-W,C&J> {wf5HA 6. 说明:闪耀光栅 Gf-GDy\{ "XU)(<p HgTBON( 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 N^'(`"J s 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 ZSLvr-,D {3``B#}
9dva]$^:*1 <jh=W9.N_
CxrsP. $?DEO[p. 7. Czerny-Turner 测量原理 NOl/y@# 3.h0 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 >oapw5~5 D@m3bsMwe
UTO$L|K _lfS"ae S) `@)sr 8. 光栅衍射效率 -(zw80@& C-&s$5MzGb _D8:p>= VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 v|nt(-JX 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 -=qHwcId 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) !14l[k+\ !z]{zM%
PVrNS7 Rk/ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd _RWH$L9 5-:H 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 }&^1")2t dlwOmO'Bm)
8o466m6/ QiNLE'19^ 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 soA] f :#=BwdC 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 "j=E8Dd} w=[ITQ|W%
]!2[k A- H5be 5 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)。 Cjj(v7[E 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 _!%@V= ogoEtKi 应用示例详细内容 fH%C&xj'& /Y[ b8f 仿真&结果 /$j,p E= k.\4<} 1. 结果:利用光线追迹分析 8L*#zaSAf 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 R xc 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 -$`q:j Pxgal4{6
g>{t>B%v^K AH^'E file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd _OB^ywHn. +[pJr-k 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 hfs QAa 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)。 _$KkSMA~_ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, ZpZoOdjslV
PrF('PH7i 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 kWgrsN+Z 5?TX.h9B4
\# 1p animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms
hAD gi^ #/)U0IR) 3. 衍射效率的评估 VA%4ssy 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 iGNZC{ /.(F\2+A
ngzQVaB9 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 `-5gsJ
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ~jJe|zg> KD'}9{F, 4. 结果:衍射级次的重叠 3H%bbFy 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 _+ >V(,{G VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 Nb\B*=4AR 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 cgR8+o 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) yg"FF:^T 光栅方程: K\5/ ||gi 9dp1NjOtAc
&& WEBQ b>nwX9Y/U {-yw@Kq 5. 结果:光谱分辨率 >vNE3S_ :PBW=W
HyIyrU rYW file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run B8zc#0!1 I %CrsEo 6. 结果:分辨钠的双波段 8aW<lu 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 YH&0Vy#c$ H2CpZK'
KqXPxp^_Al Oo9' 设置的光谱仪可以分辨双波长。 ex|h&Vma2V D~ 7W file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run O?iLLfs =@MJEo` D 7. 总结 aX.//T:':? 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 {Bb:\N8X 1. 仿真 |^gnT`+ 以光线追迹对单色仪核校。 Oki{)Ssy 2. 研究 1/c+ug!y 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。 VhU,("&pm 3. 应用 c4}|a1R\= 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 )%HIC@MM6 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_w?+Rig 扩展阅读 j-t" 1. 扩展阅读 y_2B@cj 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 l_P90zm39! fiLlOr%r 开始视频 Y9B"yV - 光路图介绍 igF<].'V - 参数运行介绍 dHtEyF - 参数优化介绍 5e&;f 其他测量系统示例: )<.y{_QUN - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) Xl
E0oN~{ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) h/*@ML+bB8
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