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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) tLq]#9kL  
-p>1:M <  
应用示例简述 I;eoy,  
1\Pjz Lj  
1.系统说明 o8hE.pf&  
P B5h5eX  
 光源 "bWx<  
— 平面波(单色)用作参考光源 *p#@W-:9E  
— 钠灯(具有钠的双重特性) k)X\z@I'  
 组件 U?5lqq  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 -o{ x ;:4  
 探测器 #d/T7c#  
— 功率 ,R3TFVV!?  
— 视觉评估 [?O4l`  
 建模/设计 / #rH18  
— 光线追迹:初始系统概览 M+HhTW;I=  
— 几何场追迹+(GFT+): ,9_O4O%  
 窄带单色仪系统的仿真 DG0I- "s  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 :l1-s]  
b09xf"D  
2.系统说明 4# ]g852  
@ F $}/  
?_A[E]/H  
/93z3o7D>  
3.系统参数 g;6/P2w  
y,ub*-:  
H)"]I3  
bGK*1FlH  
gTOx|bx  
4.建模/设计结果 H-v[ShE  
B7|%N=S%/  
bDJ!Fc/  
T6=|)UTe1  
总结 Nq8 3 6HL  
m{X{h4t  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 KF1iYo>p  
1. 仿真 $;Iz7:#jN  
以光线追迹对单色仪核校。 eB1NM<V  
2. 研究 !k*B-@F  
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。 U1E@pDH  
3. 应用 5dN>Xjpu  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 l5&5VC)  
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。 =N{?ll6x7g  
YGLq ~A  
应用示例详细内容 !t"/w6X1I  
系统参数 t&=bW<6  
8]`s&d@GY  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 z uW4gJ  
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。 ?YZgH>7"  
c$2kR:  
Q<;EQb#  
I]+ zG  
2. 系统参数 e7{6<[k3+$  
lnyq%T[^  
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。 3'`&D/n  
T&>65`L  
O TlqJ  
Xy 4k;+  
3. 说明:平面波(参考) )e`9U.C  
r0lI&25w  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 7qOkv1.}0  
Y,Z$U| U  
eaDZ^Z Er  
"N=$ =Dy >  
4. 说明:双线钠灯光源 Fs $FR-x  
]1d)jWG  
{ >izfG,\  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 ;w"h n*  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 kwT)j(pp<  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 0[%{YmI{W  
VV/T)qEe7>  
fg#e*7Odn  
Is3Y>oX  
5. 说明:抛物反射镜 6wwbH}*=?  
#xu1 eX0<  
@#t<!-8d  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 ^ [HUtq  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 ^" g?m  
]J!#"m-]  
yGt [Qvx#  
[|eIax xR,  
l:e C+[_;>  
oYf+I  
6. 说明:闪耀光栅 ^$O(oE(D  
),B/NZ/-  
*f;$5B#^  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 s-Yu(X2  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 K g#Bg##  
RxJbQs$Ph  
:M{ )&{D  
kjV>\e  
]f &]E ~i  
DGCvH)Q  
7. Czerny-Turner 测量原理 [j@i^B &  
OQ_< Vxz  
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。 tyW[i8)O}  
GiuE\J9i  
'h6G"=+  
UF5_be,D  
ZZ^A&%E(a  
8. 光栅衍射效率 yQj J-g(.  
FO_}9<s  
y4p"LD5%^  
 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。 |z_Dw$-xm  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 0Q7<;'m  
 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) G5t7KI  
8w[O%  
ETL7|C"  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Eb9h9sjv  
?_AX;z  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 _^b\#Jz4U3  
z-We>KX  
DU"Gz!X]Jd  
Hi K+}?I  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 F{ vT^/  
Y&=DjKoVh  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 m ne)c[Qn  
EmUn&p%hI  
.{8[o[w =  
6o6yx:  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ?OnL,y|  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 MH'%E^n `  
6vNn;-gg.  
应用示例详细内容 cyWb*Wv  
!+@70|gFF  
仿真&结果 |-{ Hy(9  
[Fag\/Y+  
1. 结果:利用光线追迹分析 ^u$=<66  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ~1*37w~  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ZyNgG9JL]  
.bp#YU,m  
)^qXjF  
Q Rr9|p{  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd Y+23 jlgb  
O!dS;p-F  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 x@oxIXN  
 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)。 v:74iB$i/C  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, sxF2ku4A  
[vb#W!M&|  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 Z7y%  
6j {ynt  
4|\M`T  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms >+i+_^]  
}I}GA:~$%  
3. 衍射效率的评估 X{!,j}  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 =m (u=|N3  
5W fZd  
X~o;jJC  
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。 z)*{bz]  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd g6DIWMoO=h  
.,S`VNU  
4. 结果:衍射级次的重叠 p%bMfi*T  
 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。 It/'R-H  
 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)。 %K\B )HR  
 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。 o M@%2M_O(  
 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) Txe*$T,(  
 光栅方程: s-SFu  
SufM ~9Ll  
45%D^~2~F  
0;`FS /[(f  
(?,jnnub  
5. 结果:光谱分辨率 xp3^,x;\X  
]QHZ [C  
2'W# x  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ;QG8@ms|  
oIj/V|ByK  
6. 结果:分辨钠的双波段 PW"?* ~&  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ia /#`#.  
   G;/> N'#  
J]S6%omp>  
;cL+= !  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 /: \27n  
7bGt'gvv  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 0%\fm W j  
/s(PFN8#Y  
7. 总结 N@'l: N'f4  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^l ;Bo3^_  
1. 仿真 I-J%yutB  
以光线追迹对单色仪核校。 &DtI+ )[|  
2. 研究 =:R${F  
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。 2.{<C.BK{  
3. 应用 w*@9:+  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性  8QKu  
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。 L4u.cH J}0  
扩展阅读 Pq-@waH3  
1. 扩展阅读 Ut1s~b1  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 ~Lu,jLKL=[  
XWz~*@ci  
 开始视频 /d }5R@Oy  
- 光路图介绍 I%j]pY4  
- 参数运行介绍 9/&1lFKJ  
- 参数优化介绍 /@&uaw  
 其他测量系统示例: NFur+zwv  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) U&$I!80.  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) chuJj IY  
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