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infotek 2023-04-11 08:39

Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真

测量系统(MSY.0003 v1.1) Cq}LKiu  
Cp_"PvTmT  
应用示例简述 fL' 42  
| t3_E  
1.系统说明 "72 _Sw  
$NT{ssh  
 光源 Mp7r`A,6  
— 平面波(单色)用作参考光源 \;$j "i&  
— 钠灯(具有钠的双重特性) CQ"5bnR  
 组件 oju4.1  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 QVQe9{ "0  
 探测器 {CYFM[V  
— 功率 }+,1G!? z  
— 视觉评估 X<vv:  
 建模/设计 &5~bJ]P   
— 光线追迹:初始系统概览 +p>tO\mo  
— 几何场追迹+(GFT+): ko=vK%E[  
 窄带单色仪系统的仿真 6psK2d0  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Jd7+~isu~  
o3qBRT0[R  
2.系统说明 _~-VH&g0R  
'HH[[9Q  
!n@Yg2w  
|J?KHI  
3.系统参数 '\[GquK;P  
j^Bo0{{  
5O]ph[7  
mj{TqF  
m!tB;:6  
4.建模/设计结果 }3V Q*'X>i  
>#)^4-e  
CM!bD\5  
roVGS{4T\  
总结 pbl;n|  
L:}hZf{p*  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ri.;&  
1. 仿真 }c:s+P+/  
以光线追迹对单色仪核校。 \L<Hy)l  
2. 研究 q~ T*R<S  
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。 K\,)9:`t  
3. 应用 _RST[B.u6  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 1\$xq9  
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。 =j#uH`jgW  
|zKFF?7#wE  
应用示例详细内容 J)"2^?!&B  
系统参数 )4bBR@QM  
#||^l_  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 |p-, B>p!  
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。 v8 I&~_b  
[?Cv^t${+  
J4;w9[a$  
V<*PaS..  
2. 系统参数 4%Z!*W*  
9i;%(b{  
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。 @/9#Z4&d0  
W_Z%CBjcT  
^mv F%"g  
'-N `u$3Y  
3. 说明:平面波(参考) w/IYQC\v  
}~DlOvsq  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 )+OI}  
o:W>7~$jr=  
Hbn%CdDk1  
SIYBMe  
4. 说明:双线钠灯光源 lA<n}N)j  
aY@]mMz\  
l=GcgxD+"d  
 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。 u!hY bCB  
 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)。 GL-v</2'U  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 6!*be|<&  
#>i Bu:\J  
#^4p(eZ[}  
;h<(vc3@f  
5. 说明:抛物反射镜 (~q.YJ'  
LmWZ43Z"@  
qIS9.AL  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 O]3$$uI=QE  
 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。 1LYz X;H1  
ZP~Mgz{f  
#s>AiD  
e=Ko4Ao2y  
R/ix,GC  
kw{dvE\K  
6. 说明:闪耀光栅 b+Sq[  
;)$bhNFHx  
M15Ce)oB1(  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Zgy~Y0Di  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 MdXOH$ ps  
nsn  
17P5Dr&  
'5V} Z3zJ/  
)Q= EmZbJz  
_/V <iv  
7. Czerny-Turner 测量原理 9^ ;Cz>6s  
#N Qpr  
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。 2tD{c^ 9<  
,Ei!\U^)  
niC ; WK  
Voy1  
7>.d*?eao\  
8. 光栅衍射效率 3 @ahN2  
C2t]  
la4 #2>#WZ  
 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。 @7UZ{+67*C  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 E$SYXe[,  
 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) ,Tp:. "  
:m.6a4vx  
pPL)!=o!  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd eJbZA&:  
43wm_4C!H  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 g y5^JL  
9*~bAgkWI  
w'[JfMuP  
W(5XcP(  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ;k ?Z,M:  
\k4tYL5  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 =hRo#]{(K  
M( w'TE@  
R7\T.;8+  
ca=sc[ $+  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 21k,{FB'?  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 ='A VI-go5  
H!'Ek[s+  
应用示例详细内容 ^4/   
eI,'7u4q  
仿真&结果 8k{KnH  
ygK@\JHn  
1. 结果:利用光线追迹分析 nx(jYXVT  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 xS4?M<|L63  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 \JC_"gqt  
C|V5@O?;&  
mBxMDnh  
jR9;<qT/  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 7g5Pc_  
#qu;{I#W3  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 n&!q9CR`  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 4p7j "d5  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, nA(5p?D+YB  
l_s#7.9$  
 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。 v^J']p  
p"7]zq]'  
OHwH(}H?  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms A{dqB  
LSR0yCU  
3. 衍射效率的评估 /2''EF';  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 Es- =0gpK  
1+"d-`'Z2O  
n<P&|RTZ  
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。 Q;ZV`D/FA  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd GTi=VSGqF  
XqU0AbQ  
4. 结果:衍射级次的重叠 xU2i&il^!  
 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。 ly69:TR7I  
 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)。 1,:QrhC  
 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。 $VjMd f  
 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) -'}#j\  
 光栅方程: 9@?|rj e9  
2c51kG77E  
:L6%57  
vT MCZ+^g  
CfO{KiM(2  
5. 结果:光谱分辨率 BUdO:fr  
M;W&#Fz%  
M1]w0~G  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run  k{'<J(Hb  
[0 rH/{  
6. 结果:分辨钠的双波段 h+7U'+|%A  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Lr20xm  
   XZQ-Ig18  
_>)@6srC  
R%~~'/2V  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 '"XVe+.O  
y<~(}xsHh  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run >0u*E *Y  
eY%Ep=J  
7. 总结 q,_E HPc  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 tKeozV[V  
1. 仿真 ?9 W2ax-4  
以光线追迹对单色仪核校。 3DxgfP%n  
2. 研究 i!fk'Yt%  
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。 K47.zu  
3. 应用 nET<u;  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 :?}> Q  
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: kW|  
扩展阅读 t|9vb  
1. 扩展阅读 \acGSW .c  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 ks69Z|D  
Y] UoV_  
 开始视频 <WbO&;%  
- 光路图介绍 t'yh&44_  
- 参数运行介绍 VD $PoP  
- 参数优化介绍 xIV#}z0  
 其他测量系统示例: g~(G P  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) RH$l?j6  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) (w+SmD  
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