首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) hy3?.  
u~Y+YzCxV  
应用示例简述 N`vPt?@  
_1jeaV9@  
1.系统说明 !1<>][F  
+('=Ryo T  
 光源 DRRy5+,I  
— 平面波(单色)用作参考光源 l 1BAW$  
— 钠灯(具有钠的双重特性) Zj)A%WTD,  
 组件 }dEf |6_  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 = d!YM6G  
 探测器 cejD(!MKe  
— 功率 {y<E_y x1  
— 视觉评估 ~-A"M_n ?  
 建模/设计 9"dZ4{\!  
— 光线追迹:初始系统概览 hgdr\ F  
— 几何场追迹+(GFT+): 3IoN.  
 窄带单色仪系统的仿真 h|EHK!<"8  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 1R#1Fy%  
)2F%^<gZ#  
2.系统说明 |+1k7S  ,  
:eSwXDy&  
Pj7MR/AH  
1+ V<-I@{  
3.系统参数 )+a]M1j  
9n3.Ar  
X- SR0x  
nwJc%0  
Z}>+!Z  
4.建模/设计结果 WAVEwA`r  
)u307Lg  
0fa8.g#I$  
l R^W*w4y  
总结 :Lq=)'d;6  
.j`8E^7<  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 J*qo3aJjE  
1. 仿真 #3-hE  
以光线追迹对单色仪核校。 6/|"y  
2. 研究 B(pHo&ox  
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。 J 77*Ue ^  
3. 应用 bE"J&;|  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 DE$T1pFV  
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。 U,,rB(  
u6/;=]0   
应用示例详细内容 dg;E,'e_ p  
系统参数 9<*<-x{A17  
'V*8'?  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 Xgo`XsA  
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。 o6S`7uwJ*/  
!)uXCg9U  
Y= ^o {C6  
2Zi&=Zj"  
2. 系统参数 T!Uf PfEI  
'h{DjNSM  
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。 #M8>)oc  
s *<T5Z  
&sS]h|2Z5  
suZ`  
3. 说明:平面波(参考) [,mcvO;  
yx/qp<=  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 "z|%V/2b3  
s _`y"' ^  
G I#TMFz3  
9!Vp-bo  
4. 说明:双线钠灯光源 v5`Odbc=w  
K#plSD^f=  
@#| R{5=+  
 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。 IV$2`)[A&X  
 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)。 :n(!,  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 n`7n5M*  
7>|p_ o`e  
u5dyhx7  
IR*:i{  
5. 说明:抛物反射镜 4(\7Or(''  
|n.ydyu`  
I,!>ZG@6  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 |} K7Q  
 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。 P+;@?ofB  
~uu~NTz  
58_aI?~>>  
74*iF'f?c  
[KwwhI@3  
]lzOz<0q  
6. 说明:闪耀光栅 @GE:<'_:{  
g3,F+  
*g/@-6  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 9:6d,^X  
 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 MFLw^10(T  
`pd1'5Hm  
7q:  
.[#bOp*  
;={Z Bx  
Q Ph6 p3bg  
7. Czerny-Turner 测量原理 &g-uQBQI#  
&:)e   
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。 #n}n %  
mPo].z  
U9p^?\-=  
.:#6dG\0z  
y7# 4Mcc`~  
8. 光栅衍射效率 \ g[A{  
?YbZVoD)J  
A?8 29<  
 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。 LlG~aGhel  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ? /Z hu  
 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) ;F<)BEXC<  
7'xds  
F /:2+  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd gJ>HFid_C  
>K;'dB/m;1  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 \4`2k  
p,w6D,h  
=F}e>D  
+C !A@  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 i@ avm7  
W=~H_ L?/  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 ".SQ*'Oc  
9jwo f}OU  
/aB9pD+%  
D0&{iZ(  
 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)。 Kv:ih=?  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 v+*l|!v  
 VSkx;P  
应用示例详细内容 BDg6Z I<n  
<!vAqqljt  
仿真&结果 t%AW0#TZ  
~U~4QQV  
1. 结果:利用光线追迹分析 lA<IcW  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 :8aIj_qds  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 .W&rcqy  
u[oYVpe)IG  
~>)GW  
F#^.L|d4  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd LV 94i  
mYk5f_}  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 3;`93TO{  
 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)。 .n`MPx'  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, pz^"~0o5  
m-a _<xo  
 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。 x9HA^Rj4-  
!`='K +  
"FaG5X(  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 1W HR;!u  
4f"a/(>*  
3. 衍射效率的评估 'F+O+-p+  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 0r=Lilu{q  
FO}4~_W{  
' n~N*DH  
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。 zT~ GBC-IX  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd i\rI j0+  
eeb 8v:4  
4. 结果:衍射级次的重叠 *(d^ 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。 mI in'M  
 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)。 0tB9X9:,  
 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。 v(4C?vxhG  
 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) yZFv pw|g  
 光栅方程: ce=6EYl  
> KH4X:  
aM.l+D P  
S,S_BB<Y[b  
QbqLj>-AJ  
5. 结果:光谱分辨率 =GM!M@~,Ab  
60AX2-sdJ,  
`U`Z9q5-  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run *vsOL 4I%  
T:.J9  
6. 结果:分辨钠的双波段 &[\rnJ?D  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 eB$v'9S8/  
   2#W%--  
6nGDoW#  
^#^u90I  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 Z@C D1+G  
_TQt!Re`,  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run zLXtj-  
!FpMO`m  
7. 总结 *bRH,u  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 <6L$ :vT_  
1. 仿真 4N` MY8',  
以光线追迹对单色仪核校。 5-mJj&0:!  
2. 研究 [V jd )%  
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。 'OX6e Y5  
3. 应用 ^ <|If:|  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ,CM$A}7[  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 (uV7N7 <1  
扩展阅读 &*)tqQeQf  
1. 扩展阅读 H#Og0gEE}5  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 cF vGpZ  
[[ s k  
 开始视频 & vLX  
- 光路图介绍 @#Xzk?+  
- 参数运行介绍 5E!|-xD  
- 参数优化介绍 b$Uwj<v  
 其他测量系统示例: MzG(+B  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 9I.v?Tap  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) vCpi|a_eCu  
查看本帖完整版本: [-- Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计