切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3794阅读
    • 2回复

    [分享]Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5937
    光币
    23838
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-19
    测量系统(MSY.0003 v1.1) ]@SU4  
    Isovwd  
    应用示例简述 Qg0vG]  
    >IR$e=5$  
    1.系统说明 B4O6> '  
    2q %K)h  
    光源 9NWloK6bT  
    — 平面波(单色)用作参考光源 )o8g=7Jm  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) ;aK.%-s-Z  
     组件 VjTe4$ *  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 j 0 Y  
     探测器 Ko}2%4on  
    — 功率 8Inx/>eOI  
    — 视觉评估 F14(;'Az  
     建模/设计 KzkgWMM  
    光线追迹:初始系统概览 >%c*Xe  
    — 几何场追迹+(GFT+): k,X74D+  
     窄带单色仪系统的仿真 Lp~^*j(  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 M7VID6J.  
    ~|R[O^9B  
    2.系统说明 p^8 JLC  
    ?`A9(#ySM  
    \Hs|$   
    RqGVp?   
    3.系统参数 1D$::{h  
    GEtbs+[  
    [EGx  
    ]xR4->eix  
    H'h#wV`(  
    4.建模/设计结果 m;h<"]<  
    n4>cERf a  
    QV/";A3k  
    u&SZ lkf6%  
    总结 Xb+3Xn0}&8  
    S$K}v,8.sr  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 hrT%XJl  
    1. 仿真 C|$L6n>DR6  
    以光线追迹对单色仪核校。 p1 4d ,}4W  
    2. 研究 a)S(p1BGg  
    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。 u0 BMyH  
    3. 应用 .\)k+ R  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 S*rO0s:  
    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。 c `ud;lI  
    Q)+Y}  
    应用示例详细内容 0h:G4  
    系统参数 /=trj5h  
    k<,u0  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 !3HsI| $<G  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 3q CHh  
    od(:Y(4  
    <p)Z/  
    RnSm]}?  
    2. 系统参数 w^ U}|h"  
    C1D ! V:  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Ivjw<XP6K  
    (h|ch#  
    TC@bL<1  
    V*~423  
    3. 说明:平面波(参考) a6qwL4  
    m8u=u4z("  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 |f3U%2@  
    3/l\ <{  
    _^b@>C>O  
    W'V@  
    4. 说明:双线钠灯光源 7y;u} 1  
    WzlS^bZ  
    K@*rVor{  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 DH/L`$  
     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)。  *0-v!\{  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 W8x[3,gT  
    IyT ?-R  
    Y!;gQeC  
    Fj,(_^  
    5. 说明:抛物反射镜 L=,Y1nO:p  
    *i%.{ YH  
    mw ?{LT  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 IJldN6&\q  
     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。 Q QT G9s  
    ||`qIElAW,  
    bSY;[{Kl  
    ?LR"hZ>  
    \ U Ax(;  
    {f&NStiB  
    6. 说明:闪耀光栅 Et)9 20  
    T6,V  
    tnN'V  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 t18UDR{  
     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 ,;7`{Nab  
    )>?! xx_`  
    D9,e3.?p  
    w[e0wh`.  
    9e-*JYF]C  
    jT{f<P0  
    7. Czerny-Turner 测量原理 tK*%8I\s  
    UBL(Nr  
    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。 v3?kFd7%H~  
    c%jsu"  
    6aRGG+H  
    {3.*7gnY\L  
    DL %S(l  
    8. 光栅衍射效率 mMV2h|W   
    DgC3 > yL  
    yLjV[ qP  
     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。 Y+!Ouc!$  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 k\nH&nb  
     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) -QN1oK@\mE  
    /tG5!l  
    *Yj~]E0`1  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd nt drXg  
    Xg,0/P~  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 W]Y@WKeT  
    (W7;}gysh  
     \C!%IR  
    u82h6s<'W  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 iJ,M-GHK  
    dFd lB `L  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 >_&~!Y.Z=  
    1RCXc>}/  
    a3Z :C!|O'  
    mfu*o0   
     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)。 ?@3#c  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 @c6"RHG9  
    I/mvQxp  
    应用示例详细内容 j#7wyi5q  
    i:V0fBR[>  
    仿真&结果 "kcpA#uD|  
    u+I3IdU3  
    1. 结果:利用光线追迹分析 BPwI8\V  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 XC*uz  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 NS7@8 #C  
    +R2^* *<  
    M4zX*&w.T  
    N8,EI^W8Z  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd S9 $o  
    ->#y(}  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 ]jHgo](%  
     通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 R2Twm!1  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, aEcktg6h  
    Q mb[ e>  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 aeG#: Ln+{  
    2>!_B\%)H  
    1bV2  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms _ff=B  
    a/`c ef  
    3. 衍射效率的评估 <bEN8b  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 g0^~J2sDd  
    mA&RN"+V  
    hg[l{)Q  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 tU+@1~ ~  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd r4;5b s6wm  
    9F2P(aS  
    4. 结果:衍射级次的重叠 4q\.I +r^  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 v+xgxQGYH  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 ,H.(\p_N  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 ]I{qp~^#n  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) %k/ k]: s  
     光栅方程: i1b4 J  
    1$='`@8I  
    r[.zLXgK  
    Z:\;R{D  
    5?V?  
    5. 结果:光谱分辨率 Nb^zkg  
    c[wQJc  
    #,f}lV,&  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run p?dGZ2` [I  
    p/\$P=  
    6. 结果:分辨钠的双波段 6 . +[ z  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 pm'@2dT  
       TEaD-mY3  
    HI"!n$p  
    "TBQNWZ  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 33#7U+~]@  
    6e$sA (a=i  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run -V;0_Nx7p  
    88tFB  
    7. 总结 ,xtK PA  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 :$SRG^7md  
    1. 仿真 w8m8r`h  
    以光线追迹对单色仪核校。 *j_fG$10g  
    2. 研究 &xGfkCP.]  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 T3u5al  
    3. 应用 Y{Y;EY4  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 cXLV"d  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 "Cyo<|  
    扩展阅读 @yU!sE:  
    1. 扩展阅读 H y.3ccZ0  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 0@sr NuW  
    \p>]G[g  
     开始视频 7"a`-]Ap  
    - 光路图介绍 !^>LOH>j  
    - 参数运行介绍 #q~3c;ec  
    - 参数优化介绍 1c<CEq:?e%  
     其他测量系统示例: .yK\&q[<  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) @n~>j&Kp  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) wZ]BY;  
    Oi kU$~|  
    Q !RVD*(  
    QQ:2987619807 lJ2|jFY9  
     
    分享到
    离线chenming95
    发帖
    351
    光币
    2313
    光券
    0
    只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-22
    楼上你有图中的仿真文件么
    离线lqqmuc2009
    发帖
    109
    光币
    20
    光券
    0
    只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-09
    想学习