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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) @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 5 V  
 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+): $]a*ZHd;2&  
 窄带单色仪系统的仿真 !VHw*fL|r  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 d-I=xpB  
qporH]J-E  
2.系统说明 semTAoqH  
i\* b<V  
j3[kG#  
hl,x|.f}4Y  
3.系统参数 vI(CX]o  
nr&9\lG]G  
:2~2j-m  
O_*tDq,e  
UUvR>5@n  
4.建模/设计结果 oYWHO<b  
OSwum!hzN  
w=~X6[+3  
QO4eDSW  
总结 8w~X4A,  
}3-`e3  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 t ;y@;?~  
1. 仿真 3RI %OCGF  
以光线追迹对单色仪核校。 `mquGk|)  
2. 研究 r6nWrO>y  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 `b_n\pf ]  
3. 应用 jTqE V(  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 *(sv5c!0M8  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ? ~oc4J*>(  
];QX&";Z  
应用示例详细内容 j% '~l#nw  
系统参数 JRDIGS_~  
3+! G9T!  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 Zy>y7O(,  
Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 o3le[6C/8=  
uao#=]?)  
WKq{g+a  
ayLINpL  
2. 系统参数 Kw`}hSE>o  
z/pxZ B ~"  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 E .CG  
yz%o?%@  
hh-sm8  
hE +M|#o  
3. 说明:平面波(参考) n9k-OGJ  
g,f AV M  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 eX'V#K#C  
U< "k -  
L(HAAqRnJ  
pwNF\ ={  
4. 说明:双线钠灯光源 mwF{z.t"  
1\/^X>@W{  
 y`pgJO  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 N\fj[?f[  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 tl=e!  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 es\Fn#?O  
zTw<9Nf  
2 yRUw  
VD+v \X_  
5. 说明:抛物反射镜  >Xxi2Vy  
IJLuu@kRm,  
caL \ d  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 TjjR% 3  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 sLc,Dx"+  
0*KL*Gn  
352RJC  
{^R>H|~  
I-W ,C &J>  
{wf5HA  
6. 说明:闪耀光栅 Gf-GDy\{  
"XU)(<p  
HgTBON(  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 N^'(`"J s  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 ZSLvr-,D  
{3``B#}  
9dva]$^:*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。 so A] f  
:#=B wdC  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 "j=E8Dd}  
w=[ITQ|W%  
]!2[kA-  
H5be5  
 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)。 _$KkSMA~_  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, ZpZoOdjslV  
PrF('PH7i  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 kWgrsN+Z  
5?TX.h9B4  
\# 1p  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms  hAD gi^  
#/)U0 IR)  
3. 衍射效率的评估 VA%4ssy  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 iGNZC{  
/.(F\2+A  
ngzQVaB9  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 `-5gsJ  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ~jJe|zg>  
KD'}9{F,  
4. 结果:衍射级次的重叠 3H%bbFy  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 _ + >V(,{G  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 Nb\B*=4AR  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 cgR8+o  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) yg"FF:^T  
 光栅方程: K\5/||gi  
9dp1NjOtAc  
&& WEBQ  
b>nwX9Y/U  
{-yw@Kq  
5. 结果:光谱分辨率 >vNE3S_  
:PB W=W  
HyIyrUrYW  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run B8zc#0!1  
I%CrsEo  
6. 结果:分辨钠的双波段 8aW<lu  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 YH&0Vy#c$  
   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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