首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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) K7d1(.  
:">~(Rd ZH  
应用示例简述 :#"OCXr  
\sXm Mc  
1.系统说明 +(=[M]5#n  
r(/P||`l  
 光源 =^".{h'-  
— 平面波(单色)用作参考光源 ,M9hb<:m  
— 钠灯(具有钠的双重特性) 37<GG)  
 组件 ./5MsHfbxt  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 (t"YoWA#m  
 探测器 @% 5F^Vbd  
— 功率 7u&H*e7  
— 视觉评估 3`C3+  
 建模/设计 z<C~DH  
— 光线追迹:初始系统概览 iaq:5||,  
— 几何场追迹+(GFT+): R.n`R|NOd  
 窄带单色仪系统的仿真 aX%g+6t2  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 rqG6Ll`=+  
)I0g&e^Tzy  
2.系统说明 T J"{nB  
B1AF4}~5  
E '6 z7m.  
:fMM-?s]  
3.系统参数 gs2&0rnOy\  
y5opdIaT  
jl ?y}  
O'?lW~CD.>  
!un"XI0`t<  
4.建模/设计结果 4h2bk\z-  
NIcNL(]  
,19"[:WN  
'XjHB!!hU  
总结 )7BNzj"~  
;kcFQed\w  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 r|sy_Sk/{  
1. 仿真 U S~JLJI  
以光线追迹对单色仪核校。 A_dYN?^?|  
2. 研究 s!zr>N"  
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。 s?gXp{O?X  
3. 应用 aG&kl O>m  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 b9!J}hto,  
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。 pz z`4VS:  
;R-Q,aCM}  
应用示例详细内容 '"NdT7*+  
系统参数 \}_7^)S;  
Ffqn|} gb  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 =I*ZOE3n  
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。 tLGwF3e$A  
MDXQj5s^  
MZ#2WP)F  
UHm+5%ZC  
2. 系统参数 r:b.>5CS)  
UmHb-uk ;  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 pl? J<48  
ZJ'H y5?  
u K&_IE}  
xo@/k   
3. 说明:平面波(参考)  7qdl,z  
SX94,5 _Q  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 T"jDq1C/,E  
v6(l#,  
oZ>]8vw  
 AHg4kG  
4. 说明:双线钠灯光源 EwJn1Mvq  
F;l<>|vG  
+(hwe jyC  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 ;R>42 qYF  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 `Y9}5p  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 #hiDZ>nr  
xH .q  
d3hTz@JY  
P<oD*C  
5. 说明:抛物反射镜 )HiTYV)]'  
-|UX}t*  
|Szr=[  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 3). c [F^l  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 x6mq['_  
Qpu2RfP  
;-wPXXR  
ymJw{&^am  
;&:Et  
|L#r)$n{1  
6. 说明:闪耀光栅 mLdyt-1  
h1d 0{  
m|?J^_  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 "!eT  
 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 JqIv&W  
<J uJ`t  
!q1^X% a  
x@l~*6!K  
^qy-el  
?a_q!,8:  
7. Czerny-Turner 测量原理 0p2O8>w^%  
\X p"I5  
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。 > %*X2'^  
y.NArN|%  
[wxI X  
!S}Au Mw  
pIjVJ9+j  
8. 光栅衍射效率 \d`Sz *  
a#j^gu$m  
lt"*y.%@b  
 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。 ml/O  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 )xs,  
 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) L-TVe  
O/~^}8TLL  
YCdxU1V  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd sM_e_e  
t9l7 % +y  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ''YjeX  
2C&%UZim;P  
pZn%g]nRD  
Bbp9Q,4  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 B)NB6dCp  
jg/<"/E  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 S?tLIi/  
QQcj"s  
9D21e(7X  
ApBThW *E  
 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)。 J8'zvH&I  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 ,6L>f.V^(U  
dkC/ ?R  
应用示例详细内容 1i2O]e!  
U]$3NIe  
仿真&结果 M*uG`Eo&  
GjG3aqP&!  
1. 结果:利用光线追迹分析 <ZdNPcT<s  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 K@hUif|([  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 )UUe5H6Hd0  
/ep~/#Ia  
xnOlV  
B.jYU  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 1>{(dd?L  
9\2&6H  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 b5R*]  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 ;{20Heuz  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, j+/*NM_y3  
0rUf'S ?K  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 * vD<6qf  
7 >(ygu  
RdHR[Usm  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms RJD3o_("K  
z(qz(`eGC&  
3. 衍射效率的评估 i/z7a%$   
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 <rs]@J'p  
!NjE5USi  
IgL8u  
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。 k"$V O+}m  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd kF .b)  
ZxQP,Ys_Y  
4. 结果:衍射级次的重叠 ~O6=dR  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 a$m?if=  
 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)。 Q{60^vg  
 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。 rg\w!L(  
 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) 0 M?}S~p]  
 光栅方程: }p~%GA.=98  
AbB>ZT>hR  
rB]/N,R   
4NIfQYC.  
|*i-Q @ D  
5. 结果:光谱分辨率 9`AQsZ2  
1YxI q565  
kTV D 4Z=  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run |(5=4j]  
p(Mv^ea  
6. 结果:分辨钠的双波段 &PX'=UT  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 sTDBK!9I  
   >B0S5:S$W  
uHYI :(O  
R#>E{[9  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 {YFru6$  
yr?\YKV)I  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run KMV!Hqkk  
DNPK1e3a{  
7. 总结 9}N*(PI  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 x{E[qH_1Fm  
1. 仿真 mwxJ#  
以光线追迹对单色仪核校。 vq}V0- <  
2. 研究 ]CjODa  
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。 H@zpw1fH+  
3. 应用 V|= 1<v  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 V.J%4&^X  
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。 \]K-<&f  
扩展阅读 /Q-!><riD  
1. 扩展阅读 <9"i_d%  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 2k_Bo~.  
Vq\6c  
 开始视频 @,]v'l!u  
- 光路图介绍 hjE9[{K  
- 参数运行介绍 e(Ve rd:c  
- 参数优化介绍 Hi Yx(hY  
 其他测量系统示例: :.<&Y=^  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) L<: ya  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) dn Xc- <  
查看本帖完整版本: [-- Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计