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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 =gM@[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#;
($[+dR aYb97}kI ;ISnI 4.建模/设计结果 R8Vf6]s_ pcwYgq#5
}}QR' Q}L?o 总结 R~k`KuY@! 4F6aPo2 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 A+0-pF2D 1. 仿真 4A!]kj5T 以光线追迹对单色仪核校。 Nb`qM]& 2. 研究 Bso#+v5 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 <4q H0< 3. 应用 src+z# 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 =oq8SL?bJ* 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 Pp tuXq%U 6_bL<:xtY 应用示例详细内容 Z%qtAPd 系统参数 ~$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 $}gMJG aIV
/ c 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 #;j:;LRU 0\= du
k~"Eh]38 Szgo@x$^ 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$sV3;
^Fco'nlM YOD.y!.zq7 4. 说明:双线钠灯光源 Zp9.
~&4o- n|~y
>w4 x?+w8jSR 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 tbd=A]B- 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 2M-[x"\1/ 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 20|`jxp l?U=s7s0?
W-=6:y#A 56 3mz- 5. 说明:抛物反射镜 Icnhet4 ##7y|AwK P2-&Im`+ 利用抛物面反射镜以避免球差。 FvxM 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 `OBzOM 8Y?M:^f~
v _MQ]X F~mIV;BP
N]A# ecm "]+g5G 6. 说明:闪耀光栅 50^ux:Uv+N *j%x ^}_Ka //k 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 hJ@vlMW 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 <-umeY"n> bO=|utpk
ai{>rO3 }I @%]A,\
BNu >/zGpB Yq+1kA 7. Czerny-Turner 测量原理 \HfAKBT =:-fK-d 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 h Jb2y`,q o|kykxcq
=&WIa#!= zw/AZLS \CL8~ 8. 光栅衍射效率 v`HER6 HZyA\FS ,QY$: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[XI 7KK 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 &ZQie/ 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 ).~
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@8d 3 I2[U #4n 设置的光谱仪可以分辨双波长。 55S s%$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 fBS a8D3}` 以光线追迹对单色仪核校。 !_fDL6a- 2. 研究 I)HO/i6>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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