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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) ;n1< 1M>!  
 |e49F  
应用示例简述 ' e @`HG  
cXP*?N4C f  
1.系统说明 I2"F2(>8K  
MtWzGE=?  
 光源 A9qbE  
— 平面波(单色)用作参考光源 "*E06=fiG  
— 钠灯(具有钠的双重特性) wyG7SA   
 组件 CRXIVver  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 YB?yi( "yL  
 探测器 n~`1KC4  
— 功率 ,n )f=q*%  
— 视觉评估 BCUn[4Gp  
 建模/设计 b/^i  
— 光线追迹:初始系统概览 Jw"fqr  
— 几何场追迹+(GFT+): a@+n  
 窄带单色仪系统的仿真 :g@H=W  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5ZpU><y  
SbrKNADH%  
2.系统说明 y$-;6zk\]  
V+04X"  
+q*Cw>t /  
!mX-g]4E  
3.系统参数 <WPLjgtn3  
6ooCg>9/Z  
$Sg5xkV,a  
/<"<N<X  
#>[BSgW  
4.建模/设计结果 Eu;f~ V  
b# v+_7  
OH+kN /Fd  
acG4u+[ ]  
总结 6sE%]u<V  
PRTn~!Z0  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 qukym3F  
1. 仿真 hzR1O(  
以光线追迹对单色仪核校。 RH^!7W*  
2. 研究 hW~XE{<  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 wgETL|3-  
3. 应用 J]m[0g7O_  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 Uxll<z,  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 G&7!3u  
j2dptM3t{  
应用示例详细内容 ^*-6PV#Z  
系统参数 LN!e_b  
IXA3G7$)  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 eG&3E`[  
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。 SAQ|1I#"/  
3$TU2-x;g  
3_5]0:?]-  
KO!.VxG]_  
2. 系统参数 C*C;n4AT  
8(jUCD  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 _/\U  
j o+-  
|L}1@0i  
s+omCr|H;A  
3. 说明:平面波(参考) A ,$CYLj+  
'Edm /+  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 O/{X:Ja{  
F4R0A6HL  
*IGCFZbp41  
jeu|9{iTVu  
4. 说明:双线钠灯光源 ,SZYZ 25  
|mS-<e8LY4  
@,\J\ rb  
 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。 AuW-XK.  
 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)。 c04;2gR  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 &;x*uG  
lL<LJ :L  
+m>)q4e  
2d60o~ E  
5. 说明:抛物反射镜 Sy0-tK4  
S A\_U::T  
[ 11D7L%1t  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 \GP0FdpV  
 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。 +9fQ YJBA  
wRj||yay#-  
s` $YY_  
3ss0/\3P  
l'Kx#y$  
Hl*V i3bQU  
6. 说明:闪耀光栅 Rk$  
s9\N{ar#  
*u)#yEJ)  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 *~%QXNn`  
 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  &e%eIz  
E=&":I6O  
.[Nr2w:>  
$p)e.ZMgE  
Sdr,q9+__  
12 TX_0  
7. Czerny-Turner 测量原理 v"v-c!k  
?`+G0VT  
通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 G|eJac>  
8iwH^+h~  
xWuvT,^  
F5s`AjU  
d&owS+B{48  
8. 光栅衍射效率 ~R*01AnZ  
tm|YUat$]r  
Id<O/C  
 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。 87p tab@  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 9:4m@dguh-  
 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) g><i tA?  
i$jzn ga  
u$Ty|NBjn  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd HU47 S  
9lR-  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 T/nG\WZbZn  
3T)_(SM"  
mFx \[S  
H9Dw#.em  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 [ ;LP6n7v  
/1z3Q_M  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 iw=~j  
h~-cnAMt  
#8CeTR23cw  
~(P\'H&(h  
 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)。 ]uZaj?%J<  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 lDVw2J'p  
Gg# 1k TK  
应用示例详细内容 I2^@>/p8\(  
VxqoE]Dh  
仿真&结果 n h&[e  
B.F~/PET  
1. 结果:利用光线追迹分析 hnTk)nq5#  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 bS&XlgnKi  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 `+]e}*7$f  
V:h3F7  
C)(/NGf  
nPg,(8Tt  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd g=Bge)  
!JnxNIr&i|  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 rvG0aqO `  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 wfq}NK;  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 8umW>  
4Pkl()\c  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 LLU]KZhtY|  
Nc\jA=  
5{\;7(  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms 4O>0gK{w  
9ohO-t$XkY  
3. 衍射效率的评估 AVi,+n  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 dz,4);Mg  
5-.{RU=  
wak`Jte=}m  
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。 CJf4b:SY@  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 7i0;Ss*  
~ea&1+Z[3  
4. 结果:衍射级次的重叠 w|( ix;pK  
 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。 }c ,:uN  
 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)。 'da$i  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 >fx/TSql:J  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) Np>0c -S  
 光栅方程: 5O]eD84B  
I7?s+vyds  
m=qyPY  
o!sHK9hvJ)  
JTdcL mL  
5. 结果:光谱分辨率 %Zi}sm1t  
ROj9#:  
22gh,e2o  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run , %$Cfu  
O_^ uLp  
6. 结果:分辨钠的双波段 U{ ZKxE  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 aB)G!Rm&  
   oRQ( l I>  
vg-'MG  
2O " ~k  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 KDu~,P]  
4ad-'  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run UmOK7SPi  
~'t+X  
7. 总结 17S<6j#H5  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ~5 e 1&  
1. 仿真 G[s/M\l  
以光线追迹对单色仪核校。 *ez7Q   
2. 研究 ]6;oS-4gu?  
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。 '$Fu3%ft  
3. 应用 &n9 srs  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 0uhIJc'2  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 by* v($  
扩展阅读 wY_! s Qo  
1. 扩展阅读 .7r$jmuFs  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 X,ok3c4X  
7YQ689"J6B  
 开始视频 != u S  
- 光路图介绍 K?H(jP2mpM  
- 参数运行介绍 DP=\FG"}x  
- 参数优化介绍 ({9P, D~2  
 其他测量系统示例: 7&*d]#&~j  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) a.B<W9$`  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Ahrtl6@AS  
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