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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) Cq}LKiu Cp_"PvTmT 应用示例简述 fL'
42 | t3_E 1.系统说明 "72
_Sw $NT{ssh 光源 Mp7r`A,6 — 平面波(单色)用作参考光源 \; $j
"i& — 钠灯(具有钠的双重特性) CQ"5bnR 组件 oju4.1 — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 QVQe9{ "0 探测器 {CYFM[V — 功率 }+,1G!?z — 视觉评估 X<vv: 建模/设计 &5~bJ]P — 光线追迹:初始系统概览 +p>tO\mo — 几何场追迹+(GFT+): ko=vK%E[ 窄带单色仪系统的仿真 6psK2d0 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Jd7+~isu~ o3qBRT0[R 2.系统说明 _~-VH&g0R 'HH[[9Q
!n@Yg2 w |J?KHI 3.系统参数 '\[GquK;P j^Bo0{{
5O]ph[7 mj{TqF m!tB;:6 4.建模/设计结果 }3V Q*'X>i >#)^4-e
CM!bD\5 roVGS{4T\ 总结 pbl;n| L:}hZf{p* 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ri.;& 1. 仿真 }c:s+P+/ 以光线追迹对单色仪核校。 \L<Hy)l 2. 研究 q~T*R<S 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。 K\,)9:`t 3. 应用 _RST[B.u6 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 1\$xq9 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。 =j#uH`jgW |zKFF?7#wE 应用示例详细内容 J)"2^?!&B 系统参数 )4bBR@QM #||^l_ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 |p-, B>p! 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。 v8I&~_b [?Cv^t${+
J4;w9[a$ V<*PaS.. 2. 系统参数 4%Z! *W* 9i;%(b{ 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。 @/9#Z4&d0 W_Z%CBjcT
^mv F%"g '-N `u$3Y 3. 说明:平面波(参考) w/IYQC\v }~DlOvsq 采用单色平面光源用于计算和测试。 )+OI} o:W>7~$jr=
Hbn%CdDk1 SIYBMe 4. 说明:双线钠灯光源 lA<n}N)j aY@]mMz\ l=GcgxD+"d 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。 u!hY
bCB 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)。 GL-v</2'U 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 6!*be|<& #>iBu:\J
#^4p(eZ[} ;h<(vc3@f 5. 说明:抛物反射镜 (~q.YJ' LmWZ43Z"@ qIS9.AL 利用抛物面反射镜以避免球差。 O]3$$uI=QE 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。 1LYz
X;H1 ZP~Mgz{f
#s>AiD e=Ko4Ao2y
R/ix,GC
kw{dvE\K 6. 说明:闪耀光栅 b+Sq[ ;)$bhNFHx M15Ce)oB1( 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Zgy~Y0Di 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 MdXOH$ps nsn
17P5Dr& '5V}Z3zJ/
)Q= EmZbJz _/V<iv 7. Czerny-Turner 测量原理 9^;Cz>6s #NQpr 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。 2 tD{c^
9< ,Ei!\U^)
niC ;WK Voy1 7>.d*?eao\ 8. 光栅衍射效率 3 @a hN2
C 2t] la4
#2>#WZ 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。 @7UZ{+67*C 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 E$SYXe [, 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) ,Tp:. " :m.6a4vx
pPL)!=o! file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd eJbZA&: 43wm_4C!H 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 gy5 ^JL 9*~bAgkWI
w'[JfMu P W(5XcP( 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ;k?Z,M: \k4tYL5 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 =hRo#]{(K M(
w'TE@
R7\T.;8+ ca=sc[ $+ 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 21k,{FB'? 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 ='A VI-go5 H!'Ek[s+ 应用示例详细内容 ^4/
eI,'7u4q 仿真&结果 8k{KnH ygK@\JHn 1. 结果:利用光线追迹分析 nx(jYXVT 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 xS4?M<|L63 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 \JC_"gqt C|V5@O?;&
mBxMDnh jR9;<qT/ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 7g5Pc_ #qu;{I#W3 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 n&!q9CR` 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 4p7j"d5 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, nA(5p?D+YB
l_s#7 .9$ 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。 v^J']p p"7]zq]'
OHwH(}H? animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms A{dqB LSR0yCU
3. 衍射效率的评估 /2''EF'; 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 Es- =0gpK 1+"d-`'Z2O
n<P&|RTZ 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。 Q;ZV`D/FA file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd GTi=VSGqF XqU0AbQ 4. 结果:衍射级次的重叠 xU2i&il^! 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。 ly69:TR7I 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)。 1,:QrhC 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。 $VjMd f 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) -'}#j\ 光栅方程: 9@?|rje9 2c51kG77E
:L6%57 vT MCZ+^g CfO{KiM(2 5. 结果:光谱分辨率 BUdO:fr M;W&#Fz%
M1]w0~G file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run k{'<J(Hb [0 rH/{ 6. 结果:分辨钠的双波段 h+7U'+|%A 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Lr20xm XZQ-Ig18
_>)@6srC R%~~'/2V 设置的光谱仪可以分辨双波长。 '"XVe+.O y<~(}xsHh file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run >0u*E *Y eY%Ep=J 7. 总结 q,_EHPc 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 tKeozV[V 1. 仿真 ?9 W2ax-4 以光线追迹对单色仪核校。 3DxgfP%n 2. 研究 i!fk'Yt% 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。 K47.zu 3. 应用 nET<u; 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 :?}>Q 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。 l: kW| 扩展阅读 t|9vb 1. 扩展阅读 \acGSW
.c 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 ks69Z|D Y]
UoV_ 开始视频 <WbO&;% - 光路图介绍 t'yh&44_ - 参数运行介绍 VD $PoP - 参数优化介绍 xIV#}z0 其他测量系统示例: g~(G P - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) RH$l?j6 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) (w+SmD
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