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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) tLq]#9kL -p>1:M < 应用示例简述 I;eoy, 1\Pjz
Lj 1.系统说明 o8hE.pf& PB5h5eX 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 zuW4gJ 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$2kR:
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zG 2. 系统参数 e7{6<[k3+$ 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$U| U
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Er "N=$=Dy> 4. 说明:双线钠灯光源 Fs $FR-x ]1d)jWG
{ >izfG,\ 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 ;w"h n* 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 kwT)j(pp< 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 0[%{YmI{W VV/T)qEe7>
fg#e*7Odn Is3Y>oX 5. 说明:抛物反射镜 6wwbH}*=? #xu1
eX0< @#t<!-8d 利用抛物面反射镜以避免球差。 ^[HUtq 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 ^"
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yGt[Qvx# [|eIax xR,
l:eC+[_;> oYf+I 6. 说明:闪耀光栅 ^$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
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~i DGCvH)Q 7. Czerny-Turner 测量原理 [j@i^B & OQ_<V xz 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$-xm 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 0Q7<;'m 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) G5t7KI 8w[O%
ETL7|C" file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Eb9h9sjv ?_AX;z 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 _^b\#Jz4U3 z-We>KX
DU"Gz!X]Jd HiK+}?I 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 F{ vT^/ Y&=DjKoVh 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 m ne)c[Qn EmUn&p%hI
.{8[o[w
= 6o6yx: 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 ?OnL,y| 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 MH'%E^n ` 6vNn;-gg. 应用示例详细内容 cyWb*Wv !+@70|gFF 仿真&结果 |-{ Hy(9 [Fag\/Y+ 1. 结果:利用光线追迹分析 ^u$=<66 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ~1*37 w~ 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 5WfZd
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。 oM@%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*$T,( 光栅方程: s-SFu SufM~9Ll
45%D^~2~F 0;`FS/[(f (?,jnnub 5. 结果:光谱分辨率 xp3^,x;\X ]QHZ[C
2'W#x file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ;QG8@ms| oIj/V|ByK 6. 结果:分辨钠的双波段 PW"?*~& 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ia
/#`#. G;/>
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J]S6%omp> ;cL+=! 设置的光谱仪可以分辨双波长。 /:\27n 7bGt'gvv file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run 0%\fm W j /s(PFN8#Y 7. 总结 N@'l:N'f4 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^l
;Bo3^_ 1. 仿真 I-J%yutB 以光线追迹对单色仪核校。 &DtI+)[| 2. 研究 =:R${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.cHJ}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]p Y4 - 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
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