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Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真
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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)
VKHzGfv
S(hT3MAW
应用示例简述
5OHF=wh
m~vEandm
1.系统说明
4d $T6b
p`oHF 5
光源
rJc=&'{&)N
— 平面波(单色)用作参考光源
}wV/)Oy[
— 钠灯(具有钠的双重特性)
@i@f@.t
组件
_l&.<nz
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅
)zvjsx*e=J
探测器
^1z)\p1
— 功率
.Wvg{ S-
— 视觉评估
qJEtB;J'
建模/设计
txemu*
— 光线追迹:初始系统概览
^TCfj^FP
— 几何场追迹+(GFT+):
%jj\w>
窄带单色仪系统的仿真
? -`8w _3
为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析
q|N4d9/b
MF.$E?_R
2.系统说明
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zZ{(7Kfz
3.系统参数
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[fr!J?/@
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4.建模/设计结果
|FJc'&) J"
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F48W8'un
u_X(c'aE;
总结
]ag^~8bG @
OiMr,
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。
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1. 仿真
wVtBH_>
以光线追迹对单色仪核校。
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2. 研究
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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。
CGJ>j}C
3. 应用
HWi: CDgm
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性
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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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C?lZu\L
应用示例详细内容
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系统参数
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1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪
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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。
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~mYCXf oc{
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2. 系统参数
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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。
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_cD-E.E%
)SsO,E+t=U
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3. 说明:平面波(参考)
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TrmrA$5f
采用单色平面光源用于计算和测试。
J#*R]LU|
DzE_p- zs
Ur2)];WZ
l\1_v7s
4. 说明:双线钠灯光源
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gtw?u b
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为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。
P~ 7p~ke
双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。
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由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。
g,d'&r"JWt
H|/U0;s
j`ybz G^
<CY<-H
5. 说明:抛物反射镜
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R?H[{AX
利用抛物面反射镜以避免球差。
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出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。
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6. 说明:闪耀光栅
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`/L D:R
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采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。
])iw|`@dJ
通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化
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m. "T3K
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{;E]#=|
G "`t$=0
7. Czerny-Turner 测量原理
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<^Sp4J
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。
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J!@`tR-
4oA9|}<FR
Lm"zW>v
\1mTKw)S
8. 光栅衍射效率
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R"V^%z;8o
gL}x|Q2`
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。
J{h?=vK
因此,每一个波长的效率可视为独立的。
d+Au`'{>
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)
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0;avWa)Q
L|N[.V9
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd
/j:fc?yv
6UnWtLE
9. Czerny-Turner系统的光路图设置
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b?deZ2"L#
B96"|v$
a<d$P*I(cH
由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。
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10. Czerny-Turner 系统的3D视图
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UcxMA%Pw7$
5BsfbLKC
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)。
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不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。
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应用示例详细内容
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仿真&结果
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1. 结果:利用光线追迹分析
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首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。
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对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
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fOkB|E]
)*T<s
f$p7L.d<
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd
(X( c.Jj
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2. 结果:通过虚拟屏的扫描
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通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。
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采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度,
*^t7?f[
k}$k6Sr"
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。
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\(a!U,]LM
~u+|NtF
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms
``* !b>)
SE<hZLd"
3. 衍射效率的评估
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