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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) 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 :QY 9p T gYIYA"xN`
C4d1*IQk g<jK^\eW f2K3*}P 4.建模/设计结果 vP;tgW9Qk k5\
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/|^^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。
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)i," xo3)dsX 应用示例详细内容
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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。 @T T[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}> lDXH<W?
NoIdO/vy" EtG)2) 7. Czerny-Turner 测量原理 -"H9 W: 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@JwL{C 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 o\#e7 Hqbh r+crE %-
vC1 `m fQh!1 R 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 Ym6[~=~EK Mtlj I6 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+
9ZwhCsO 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。 Xv9CD 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$4]9 q^gd1K<N f_}55?i0 5. 结果:光谱分辨率 /%~`B[4F v+Hu=RZE
sf%=q$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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