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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) wW1\{<hgr  
)%MC*Z :^  
应用示例简述 1^X)vck  
)"6-7ii7(f  
1.系统说明 M3O !jN~  
_ `&l46  
 光源  =g M@[2  
— 平面波(单色)用作参考光源 ?_^{9q%9  
— 钠灯(具有钠的双重特性) "O<ETHd0  
 组件 Q=xXj'W-  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 }UB@FRPF  
 探测器 z|D*ymz*EY  
— 功率 =urGs`\  
— 视觉评估 T-6<qh  
 建模/设计 >20dK  
— 光线追迹:初始系统概览 ,r;xH}tbi  
— 几何场追迹+(GFT+): 2a48(~<_  
 窄带单色仪系统的仿真 @;P ;iI  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 #IM.7`I   
tLa%8@;'$  
2.系统说明 |&rCXfC  
I*3}erT  
n*=#jL  
o#,^7ln  
3.系统参数 xi(\=LbhY  
[%N?D#;  
($[+dR  
aYb97}kI  
;ISnI  
4.建模/设计结果 R8Vf6]s_  
pcwYgq#5  
}}QR'  
 Q}L?o  
总结 R~k`KuY@!  
4F6aPo2  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 A+0-pF2D  
1. 仿真 4A!]kj 5T  
以光线追迹对单色仪核校。 Nb`qM]&  
2. 研究 Bso#+v5  
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。 <4q H0<  
3. 应用 src+z#  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 =oq8SL?bJ*  
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。 Pp tuXq%U  
6_bL<:xtY  
应用示例详细内容 Z%qtAPd  
系统参数 ~ $g:  
$3g{9)}  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 lFyDH{!  
Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 WqCC4R,-  
c_D(%Vf5  
nm,LKS7  
Q7$o&N{  
2. 系统参数 $}gM JG  
aIV / c  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 #;j:;LRU  
0\ = du  
k~"E h]38  
Sz go@x$^  
3. 说明:平面波(参考) d}h{#va*  
=Nxkr0])!  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 0B]q /G(  
hu.o$sV3;  
^Fco'nlM  
YOD.y!.zq7  
4. 说明:双线钠灯光源 Zp9. ~&4o-  
n|~y >w4  
x?+w8jSR  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 tbd=A]B-  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 2M-[x"\1/  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 20|`jxp  
l?U=s7s0?  
W-=6:y#A  
56 3mz-  
5. 说明:抛物反射镜 Icnhet4  
##7y|AwK  
P2-&Im`+  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 FvxM  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 `OBzOM  
8Y?M:^f~  
v _MQ]X  
F~mIV;BP  
N]A# ecm  
"]+g5G  
6. 说明:闪耀光栅 50^ux:Uv+N  
* j%x  
^}_Ka//k  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 hJ@vlMW  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 <-umeY"n>  
bO=|utpk  
ai{>rO3 }I  
@%]A,\  
BNu >/zGpB  
Yq+ 1kA  
7. Czerny-Turner 测量原理 \H fAKBT  
=:- fK-d  
通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 hJb2y`,q  
o|kykxcq  
=&WIa#!=  
zw/AZLS  
\CL8~  
8. 光栅衍射效率 v`HE R6  
HZyA\FS  
,QY$:f<  
 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。 gxv^=;2C  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 z0[XI7KK  
 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) ~dYCY_a  
3 jZMXEG)  
] G&*HMtp  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd [n2B6Px  
utlr|m Xc  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 +[7~:e}DZ  
>t+U`6xK  
7n8nJTU{4j  
(%my:\>l  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ;M:AcQZ|_  
&9L4 t%As  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 PsC")JS  
L:$4o  
;tjOEmIiU  
.H" ?& Mf  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 U\KMeaF5e-  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 j#l=%H  
n|(lPbD  
应用示例详细内容 |&; ^?M  
!}(B=-  
仿真&结果 M3(N!xT  
AkhG~L  
1. 结果:利用光线追迹分析 sg2;"E@  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ^q:-ZgM>  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 hbw(o  
1[%3kY-h  
_olQ;{ U:  
q~ H>rC(\  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd .ZTvOm'mB^  
=)a24PDG  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 I652Fcj  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 Q Be6\oq  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, qE[S>/R"  
po| Ux`u  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 "-~ 7lY%  
+jm,nM9  
B `(jTL  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms lSxb:$g  
M5dYcCDE  
3. 衍射效率的评估 2~4:rEPJ:  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 acd[rjeT  
M(%H  
=rjU=3!&(  
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。 #N|\7(#~u  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ^HKXm#vAB  
@@65t'3S  
4. 结果:衍射级次的重叠 7sot?gF  
 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。 g'"~'  
 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)。 T &ZQ ie/  
 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。 r&gvP|W%  
 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) @DN/]P  
 光栅方程: jK|n^5\  
B*,6;lCjX  
YQBLbtn6(  
Obs#2>h  
b8mH.g&l  
5. 结果:光谱分辨率 6u[fCGi%  
w"hd_8cO  
#Hw|P  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run =sJ?]U  
\J'}CX*aQ  
6. 结果:分辨钠的双波段 G|6qL  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 m,.Y:2?*V  
   ) .~ "  
@8d 3  
I2 [U#4n  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 55Ss%$k@  
{6i|"5_j  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run `#""JTA"  
u`bD`kfT>  
7. 总结 Uh }PB3WZ  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 W06aj ~7Z  
1. 仿真 fBSa8D3}`  
以光线追迹对单色仪核校。 !_fDL6a-  
2. 研究 I)HO/i 6>3  
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。 l;-Ml{}|0  
3. 应用 *z0!=>(  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 #M-!/E  
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。 !fOPYgAGKn  
扩展阅读 6v`3/o  
1. 扩展阅读 RGW@@  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 GppCrQ%Ra|  
P9v(5Z00|d  
 开始视频 uibmQ|AQ  
- 光路图介绍 (0-Ol9[  
- 参数运行介绍 ( t&RFzE?G  
- 参数优化介绍 7KC>?F  
 其他测量系统示例: \ .xS  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) \&"C  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) gV_v5sk  
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