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

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-11-19
    测量系统(MSY.0003 v1.1) 9J2NH|]c  
     z62;cv  
    应用示例简述 ^y<<>Y'I  
    VT\F]Oa#  
    1.系统说明 H<PtAYFS  
    r2,.abo  
    光源 : qd`zG3  
    — 平面波(单色)用作参考光源 bAx-"Lu  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) oY933i@l)P  
     组件 K/|Z$4S  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 FG.em  
     探测器 Q$zO83  
    — 功率 aWR}R>E  
    — 视觉评估 Hl{S]]z  
     建模/设计 *GL/aEI<$  
    光线追迹:初始系统概览 KbA?7^zo`  
    — 几何场追迹+(GFT+): hpO`]  
     窄带单色仪系统的仿真 "eB$k40-  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 tFp Ygff<  
    e&&53?  
    2.系统说明 Bu#VMk chJ  
    P\1L7%*lU  
    ]&lY%"U$i  
    NQJq6S4@  
    3.系统参数 ~a ]+#D  
    ^")Q YE  
    < t,zaIi  
    >n'o*gZM  
    old(i:2  
    4.建模/设计结果 J  IUx  
    pKpUXfQu  
    ,-8"R`UI8  
    n\*!CXc  
    总结 E&2OD [iX  
    Ya3C#=  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 I|gB@|_~  
    1. 仿真 J}v}~Cv  
    以光线追迹对单色仪核校。 J&W)(Cf  
    2. 研究 aX)I3^ar  
    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。 >=:&D)m"  
    3. 应用 ^c-  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 < $J>9k  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 v%+:/m1  
    D$ dfNiCH  
    应用示例详细内容 RP[{4 Q8  
    系统参数 e2s]{obf  
    +6HVhoxU#  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ^o3"#r{:+  
    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。 RJ  8+h  
    Z}mLLf E  
    3x{ t(  
    + jc!5i .  
    2. 系统参数 \2N!:%k  
    BTGv N %  
    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。 $q6BP'7  
    8i>ZY  
    A9I{2qW9+Z  
    uwzvbgup?  
    3. 说明:平面波(参考) xjfV?B'Y}V  
    DFZkh^PFd  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 {XR6>]  
    qE&v ;  
    @XLy7_}  
    t<#mP@Mz=N  
    4. 说明:双线钠灯光源 #hfXZVD  
    *X'Y$x>f  
    F U_jGwD  
     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。 }zkHJxZgE  
     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)。 $$|rrG  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 7Ri46Tkt  
    '&x#rjo#  
    sqEI4~514  
    R;s?$;I  
    5. 说明:抛物反射镜 h`KFL/fT  
    2|3)S`WZl  
    ~ELNyI11  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 _ky,;9G]  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 LJd5;so-  
    E7t+E)=8  
    FQu8 vwV6>  
    o3Yb7h9  
    wQqb`l7+  
    Yw4n-0g  
    6. 说明:闪耀光栅 ?5C!<3gM)  
    rID#`:Hl-|  
    HJLu'KY }  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 +o\:d1y  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 ?k]2*}bz  
    f sJ9bQm/  
    K(q+ "  
    nxUJN1b!N  
    mw_~*Nc'9  
    ^T*?>%`  
    7. Czerny-Turner 测量原理 /(u}KMR!f  
    Ov 5"  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 'FqQzx"r  
    i!J8 d"  
    UJD 0K]s  
    5:pM 4J  
    /xsF90c\h  
    8. 光栅衍射效率 "S8uoSF`>  
    o|>'h$  
    kE:nsXI )  
     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。 [b 6R%  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 &M46&^Jho  
     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) M9!HQ   
    C<NLE-  
    .:@Ykdm4I  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd W#^2#sjO  
    K~c=M",mW  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置  3L< wQ(  
    1;C+$  
    G/b^|;41  
    lpQSup  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 hlV=qfc  
    LCZ\4g05  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 5]NqRI^0  
    tX5"UQA  
    W=j[V Oq  
    BcL{se9<  
     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)。 k_sg ?(-!o  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 wLi4G@jJ  
    5"CZh.J  
    应用示例详细内容 E0Y-7&Fv  
    mkYqpD7  
    仿真&结果 y+X2Pl  
    (pY 7J  
    1. 结果:利用光线追迹分析 '?!zG{x  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 YUx.BZf7  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 gYNjzew'  
    lt ^GvWg  
    a2dnbfSWa[  
    /q<__N  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd :# .<[  
    ,VCyG:dw  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 Rtb7|  
     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)。 lhYe;b(  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, %6t2ohO"  
    UELy"z R  
     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。 ]ro*G"-_1#  
    d*jMZ%@uS  
    qCljo5Tq'  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms j <Bkj/  
    wCr(D>iM  
    3. 衍射效率的评估 hM;lp1l  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 |_] Q$q[[%  
    PMN jn9d  
    ox(j^x]NC  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 pk^K:Xs}  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd o$#G0}yn  
    /DK"QV!]s  
    4. 结果:衍射级次的重叠 &7`^i.fh)  
     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。 X.Rb-@  
     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)。 e4!:c^?  
     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。 UaWl6 Y&Vu  
     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) i>D.!x  
     光栅方程: lBK}VU^  
    ;%<,IdhN  
    ]~aF2LJ_q  
    L;*ljZ^c  
    {4G%:09~J  
    5. 结果:光谱分辨率 G_0( |%  
    >+JqA7K  
    n@C[@?D  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run tKuVQH~D  
    oXb;w@:  
    6. 结果:分辨钠的双波段 M-1ngI0H;  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 EK;YiJ  
       l8I /0`_  
    G&i!Hs  
    8zRP (+&W  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 9f hsIe  
    PmKeF}  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run np8gKV D  
    \HKxh:F'  
    7. 总结 ,cB\  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 P{wF"vf  
    1. 仿真 TygW0b 1  
    以光线追迹对单色仪核校。 LcUh;=r}&  
    2. 研究 g;2?F[8Th  
    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。 \#Pfj &*  
    3. 应用 Pb1*\+  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 hWD;jR  
    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。 swM*k;$q{  
    扩展阅读 w8MG(Lq1"  
    1. 扩展阅读 I aGq]z  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 jN[`L%Qm   
    \.-}adKg  
     开始视频 ldiD2 Q  
    - 光路图介绍 )iYxt:(,  
    - 参数运行介绍 {u#;?u=|  
    - 参数优化介绍 ~]nSSD)\  
     其他测量系统示例: CIb2J)qev  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 1][4.}?F[  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) KwPOO{4]g  
    ^Wt*  
    VU&7P/\f%  
    QQ:2987619807 @\f^0^G  
     
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    离线chenming95
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    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
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    只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-09
    想学习