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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) Y8CYkJTAD-  
>5@ 0lYhH  
应用示例简述 XuAc3~HAd  
r Xk   
1.系统说明 &WWO13\qd  
6`$z*C2{  
 光源 ;7og  
— 平面波(单色)用作参考光源 &)'kX  
— 钠灯(具有钠的双重特性) w!Lb;4x ?  
 组件 ne~#{q  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 h^,YYoA$  
 探测器 "@<g'T0  
— 功率 PT*@#:MA  
— 视觉评估 U?m?8vhR6(  
 建模/设计 <h>fip3o  
— 光线追迹:初始系统概览 +wgUs*(W  
— 几何场追迹+(GFT+): o>k-~v7  
 窄带单色仪系统的仿真 !m.')\4<  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 WRyv >Y  
KB-#):'  
2.系统说明 E]Gq!fA&<  
9!OCilG  
|`9zE]  
y]z#??  
3.系统参数 :QY9pT  
gYIYA"xN`  
C4d1*IQk  
g<jK^\e W  
f2K3*}P  
4.建模/设计结果 vP;tgW9Qk  
k5\ zGsol  
/|^^v DL  
j{+I~|ZB,  
总结 |vE#unA  
20xGj?M  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 R}mWHB_h"  
1. 仿真 8k}CR)3@C  
以光线追迹对单色仪核校。 ^rb7`s#G  
2. 研究 24k}~"We  
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。 ?fwr:aP~  
3. 应用 <^$b1<@  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 {.'g!{SHp  
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。 8y )i,"  
xo3)ds X  
应用示例详细内容  ]@ 0V  
系统参数 ~$9"|  
b<MMli  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ,=yIfbFQ  
Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 J\},o|WI  
(.t:sn"P  
3Jit2W4  
wY)GX  
2. 系统参数 m#(x D~V  
g5]DA.&(  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 u9%:2$[  
Gs?sO?j  
[_GR'x'0x  
g)Uh   
3. 说明:平面波(参考) a.Vs >1  
$ O>MV  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 m=y)i]=1  
2Nszxvq,  
g9`ytWmM  
pfIvBU?  
4. 说明:双线钠灯光源 *Fs^T^ ?r  
<AXYqH7%A  
g[Y$SgJ  
 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。 ZuON@(  
 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)。 7E]l=Z`x  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 5rhdm?Ls0  
eS+LFS7*k  
s;)tLJ!  
=z dti'2{4  
5. 说明:抛物反射镜 e1a%Rj~  
(6aZQ`H  
4WnxJ]5`  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 Np)!23 "  
 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。 @TT[H*,  
[! o -F;  
YLr2j 7  
a_x6 v*  
+d15a%^`  
g==^ioS}*  
6. 说明:闪耀光栅 8gdOQ=a  
A`8If  
Tj#XsD?J  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 [O'p&j@  
 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 sJvn#cS  
WNi<|A#T{  
U3QnWPt}>  
lD XH<W?  
NoIdO/vy"  
EtG)2)  
7. Czerny-Turner 测量原理  -"H9W:  
w9BH>56/"  
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。 ; U4X U  
Q^OzFfR6  
hkxZ=l  
}Z=Qy;zk  
/J:j'6  
8. 光栅衍射效率 XDQ1gg`  
2;tp>,G9d  
|szfup~5es  
 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。 NI)nf;C  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ];YOP%2   
 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) jTIn@Q  
wOP}SMn  
9p<l}h7g  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd X35hLp8 M  
3@J wL{C  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 o\#e7Hqbh  
r+crE %-  
vC1 `m  
fQh!1R  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 YVi]f2F%  
hGLBFe#3  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ljRR  
4{=Em5`HbO  
Qp}<8/BM\  
}ls>~uN  
 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)。 G.8ZISN/  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 k,J?L-F  
$hapSrS  
应用示例详细内容 Ym 6[~=~EK  
MtljI6  
仿真&结果 h";sQ'us  
u/:@+rTV_  
1. 结果:利用光线追迹分析 c3+vtP&  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 &H6Fkza;4  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 r=;k[*;{  
ek<U2C_u#  
v?rN;KY#pK  
L '=3y$"],  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd Om*Dy}  
{fWZ n  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 QQcJUOxT9  
 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)。 <v?-$3YT  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, \BA_PyS?W+  
9ZwhC s O  
 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。 q :gH`5N  
,fbO}  
*KNR",.  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms c8'?Dd  
n:{yri+  
3. 衍射效率的评估 xM(  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 IlY,V  
ufmFeeg  
pLRHwL.  
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。 Xv9C D  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd |dvcDx0|K  
^(%>U!<<%,  
4. 结果:衍射级次的重叠 a,X3=+_K  
 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。 k~R_Pq S  
 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)。 fE >FT9c  
 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。 `KZ}smMA  
 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) RSy1 wp4W  
 光栅方程: i^yQ; 2 -  
Xo P]PR`cQ  
Xa36O5$4]9  
q^gd1K<N  
f_}55?i0  
5. 结果:光谱分辨率 /%~`B[4F  
v+Hu=RZE  
s f%=q$z  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run <I7UyCAF  
Z# 1Qj9  
6. 结果:分辨钠的双波段 sD M!Uv2n  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 %"o4IYV#  
   {Tx+m;5F  
r]TeR$NJ  
Mv_4*xVc  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 7:]I@Gc'  
4o'0lz]  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run <w[)T`4N  
ezFyd'P  
7. 总结 ?k/Uw'J4u/  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Hc}(+wQN%  
1. 仿真 Xf:-K(%e  
以光线追迹对单色仪核校。 =r`>tWs  
2. 研究 07n=H~yU  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 P'zA=Rd&~>  
3. 应用 Dp>/lkk.  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性  </7J:#  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ee6Zm+.B  
扩展阅读 5<9}{X+@o  
1. 扩展阅读 th !Gc  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 By%aTuV$  
K@+&5\y]  
 开始视频 t~e.LxN  
- 光路图介绍 " @.hz@>  
- 参数运行介绍 uV{cvq$jy  
- 参数优化介绍 :Z,zWk1|  
 其他测量系统示例: yYF%U7N/n  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) k: D<Q  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) NU81 V0:jG  
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