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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) r \+&{EEG ru[W?O" 应用示例简述 d#P3
< np3$bqm 1.系统说明 Gh}k9-L w:xLg.Eq6 光源 w@RVg*`%7D — 平面波(单色)用作参考光源 !R*%F — 钠灯(具有钠的双重特性) *fyC@fI> 组件 x/D"a| — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 \pI)tnu6'U 探测器 k$
k/U — 功率 %\6ns — 视觉评估
Td tn- 建模/设计 mUW|4zl i} — 光线追迹:初始系统概览 `L p3snS — 几何场追迹+(GFT+): ~Wy&xs ZH 窄带单色仪系统的仿真 Trd/\tX#v& 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 3 $7TeqfAC <[{Ty+ 2.系统说明 %gj's-!! l%"[857
v~^c-]4I 3=o^Vv 3.系统参数 i!8 o(!I Ar&]/X,WG
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E~oQ%X~ 4.建模/设计结果 }G^Bc4@b "0x"Xw#I
?DPNa ! K? o H 总结 xb#M{EE-. 9^l[d< 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^]mwL)I} 1. 仿真 H':dLR 以光线追迹对单色仪核校。 &8!*u3 2. 研究 RqTW$94RD 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 Abr:UEG 3. 应用 `P1jg$(eA 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M7Ej#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。 L \0nO i uv*OiB" 应用示例详细内容 zt/p'khP3 系统参数 (lv|-Phc. ?DP]#9 /4 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 #fg RF 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。 ow :}NI d ; (&_;
SI_{%~k*B Id8^6FLw 2. 系统参数 C~o6]'+F_ g Z3VT{ 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。 vn;_|NeSf )W^Wqa8mG|
3UeG>5R W]|;ZzZ=m 3. 说明:平面波(参考) G'c!82;,? ahgm*Cpc 采用单色平面光源用于计算和测试。 xR5jy|2JJ 2^ 'X
X$,#OR /7Z0|Zw] 4. 说明:双线钠灯光源 3\eb:-B:@ @+A`n21,O (:3rANY| 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。 S9X~<!] 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)。 k#k !AcC 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 Zyqh xM85^B'
b;\qF&T >O[# 661 5. 说明:抛物反射镜 2d+IROA kQlXcR U+sAEN_e k 利用抛物面反射镜以避免球差。 GRz`fO 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。 RW
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PQAN ,d >*%ySlZbs
+:w9K!31- 2!/*I: 6. 说明:闪耀光栅 UNLy{0tA Mj5=t:MI N(mhgC<O 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 N3E Qq~lX 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 ^!H8"CdC3 %w7J0p
F;yq/e#Q -WP_0
6TS+z7S81L !pl< 7. Czerny-Turner 测量原理 gsufd{{ 4A0R07" 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。 w#k'RuOw5 :av6*&+
;<0Q<0G y]eH@:MJ;A <jU[&~p 8. 光栅衍射效率 m *8[I ,eD@)K_: e#IED!U 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。 l epR} 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 s&Y~48{ 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) +#O?a`f cX"[#Em#
YcE:KRy file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Hx2.2A^ u9}}}UN! 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 '#[U7(lIQ PH97O`"
rs2~spN;h \^SL Zhe 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 Jis{k$4 ]OZZPo 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 punc'~ AS`0.RC-
K^?yD sl-LX)*N# 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 7qA);N 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。
f]q3E[?/ Q?n} ~(%& 应用示例详细内容 1t=Y+|vA9 "t~I;%$[ 仿真&结果 |332G64K ~|@ aV:k 1. 结果:利用光线追迹分析 ov zIJbf 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 &$jg *Kr 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 8e)k5[\m BIDmZU9tL
'(Uyju= d|]F^DDuI file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd r Y|'<$wvg #*#4vMk< 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 6%C:k,Cx{d 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)。 /L'm@8 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, i68'|4o
IV_uf 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。 Qbfm*JP~ k=H{gt
*RUB`tEL animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms z|F>+6l"Y7 S20x 3. 衍射效率的评估 jJ?MT#v 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 lF5;Kc #>O,w0<qM
D4G*K*z,w4 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。 D}px=? file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 3X*;.'#Z ?tE}89c 4. 结果:衍射级次的重叠 $$<9tqA 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。 >BMJA:j 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)。 PV(bJ7&R 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。 Hx2UDHF 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) oh%T4$ 光栅方程: !Qjpj KRy "v/^nH
468LVe?0 >pO[S[ Ud^+a H 5. 结果:光谱分辨率 (' /S~ ?+D_*'65D
@jN!j*Y H file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run KCq qwGM !;pmql 6. 结果:分辨钠的双波段 ^=bJ
_' 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 $%`OJf*k r.xGvo{iY
<tuh%k pnca+d 设置的光谱仪可以分辨双波长。 IpGq_TU \r^=W= file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run -
4' yp hUSr1jlA 7. 总结 #p&iH9c_ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 *W y0hnr;] 1. 仿真 l6Ze6X I 以光线追迹对单色仪核校。 :RzcK>Gub= 2. 研究 yx3M0Qo 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。 j7<`^OG 3. 应用 <d#9d.< 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ^TVy:5Ag 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。 SEr\ u# 扩展阅读 {F6hx9? 1. 扩展阅读 J
[2;&-@ 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 I"#jSazk W:4]-i?2 开始视频 $n(?oyf - 光路图介绍 ~bL(mq - 参数运行介绍 S"CsY2; - 参数优化介绍 37?%xQ! 其他测量系统示例: P-K\)65{Y - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) FfI$3:9 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) QKCc5
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