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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) hy3?. u~Y+YzCxV 应用示例简述 N`vPt?@ _1jeaV9@ 1.系统说明 !1<>][F +('=RyoT 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$ lR^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>)o c s *<T5Z
&sS]h|2Z5 su Z` 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"'^
GI#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?829< 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 BDg6ZI<n <!vAqqljt 仿真&结果 t%AW0#TZ ~U~4QQ V 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+ eeb8v: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) yZFvpw|g 光栅方程: c e=6EYl > KH4X:
aM.l+DP 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 *vsOL4I% 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$:vT_ 1. 仿真 4N` MY8', 以光线追迹对单色仪核校。 5-mJj&0:! 2. 研究 [V jd)% 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 'OX6eY5 3. 应用 ^<|If:| 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ,CM$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
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