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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) 8n2MZ9p]  
    SI"y&[iw  
    应用示例简述 !8jr $  
    +!6dsnr8  
    1.系统说明 /$-Tg)o5i  
    ?7|6jTIs  
    光源 8n'"RaLQ8  
    — 平面波(单色)用作参考光源 $>*TO1gb+  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) P \k5%  
     组件 ,Nk{AiiN  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 9*&RvsrX  
     探测器 m,|)$R  
    — 功率 _(zPA4q8q  
    — 视觉评估 %4#Q3YlyD  
     建模/设计 3v?R"2\qS  
    光线追迹:初始系统概览  Oye:V  
    — 几何场追迹+(GFT+): ^hyY,X  
     窄带单色仪系统的仿真 >0c4C< _  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 552yzn1  
    %HWebZ-yY  
    2.系统说明 /&jh10}H  
    9\J6G8b>|I  
    *p  !F+"  
    vCe]iB  
    3.系统参数 p*ic@n*G  
    *wu:fb2[(  
    1;FtQnvH  
    fBw"<J{  
    8p0ZIrD%  
    4.建模/设计结果 S#[w).7  
    {1VMwANj  
    !M*$p Qi}  
    @4FG & >kQ  
    总结 ^V;h>X|  
    =_)yV0  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 PN"s ^]4  
    1. 仿真 fC<pCdsg  
    以光线追迹对单色仪核校。 z7$,m#tw  
    2. 研究 IMT]!j&Y,  
    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。 </B<=tc  
    3. 应用 q y\Z2k  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 >JUOS2  
    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。 KP*cb6vA  
    41oXOB  
    应用示例详细内容 ;GF+0~5>  
    系统参数 F15Yn  
    zxhE9 [`*e  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 X={Z5Xxr"  
    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。 wUJ>?u9  
    kl+^0i  
    XtP5IN\S  
    2zN"*Wkn  
    2. 系统参数 _7=LSf,9  
    hwj:$mR  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 .d?2Kc)SV\  
    57~/QEdy  
    gi#g)9HG  
    2M$^|j:[  
    3. 说明:平面波(参考) E Z+L'  
    "x~su?KiA  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 b2vCr F;  
    FA7q pc  
    X Z4q{^o  
    glI4Jb_[  
    4. 说明:双线钠灯光源 =4_Er{AT  
    H$4 4,8,m  
    W^8MsdM  
     为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 zNRR('B?  
     双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 jn,_Ncd#  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 W^"C|4G}  
    K}a3Bj,  
    LAjreC<W  
    )8@|+'q  
    5. 说明:抛物反射镜 Z#znA4;)  
    |SSe n#PYp  
    }P*x /z~  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 ic=tVs  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 IDn$w^"  
    W<tw],M-#  
    3Q:HzqG  
    45aFH}w:  
    , aJC7'(  
    zbgH}6b  
    6. 说明:闪耀光栅 efX iZ  
    sp8P[W1a  
    P,W(9&KM  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 _/[}PQC6G  
     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~{F,)  
    `JzP V/6  
    155vY  
    UB2Ft=  
    pSKw Xx  
    $az9Fmta  
    7. Czerny-Turner 测量原理 L&LAh&%{2  
    o ~`KOe  
    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。 \ Dccf_(Pb  
    cP2n,>:  
    p:?h)'bA<  
    'aqlNBG*  
    q5#6PYIq  
    8. 光栅衍射效率 @Pb%dS  
    opv<r* !  
    hn[lhC  
     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。 \ IX|{]*D  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 7?"-:q  
     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) ?X^.2+]*&  
    a%*W( 4=Y  
    (;cKv  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd WbJ  
    Wf{&D>  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ]47!Zo,  
    5a%i%+;N  
    mTBSntZx  
    D $&6 8  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 g+%Pg@[  
    =<[M$"S7d6  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 -58Sb"f  
    w:h([q4X  
    TH>7XK<90M  
    #ja6nt8GC  
     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)。 u3C0!{v  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 /WMJ#IE  
    MmH(dp+  
    应用示例详细内容 _jM+;=f  
    -7u_\XFk  
    仿真&结果 %0q)PT\  
    s8+{##"1 q  
    1. 结果:利用光线追迹分析 yi:1cLq2  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 7bL48W<QD  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 OLE@35"v]  
    ge|Cv v  
    ffG1QvC|M  
    oD 3Q{ e  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd _#y=T20'3  
    N[&(e d=  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 (V<pz2\  
     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)。 Yv"-_  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, >uR;^B5m  
    u85?f  
     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。 M5c *vs  
    =VGRM#+D  
    PMZ*ECIJU  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms GzjC;+W  
    HY,VJxR[  
    3. 衍射效率的评估 ?P"j5  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 I>:.fHvUC  
    &uXu$)IZ  
    AH|'{  
    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。 +?^lnoX  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd sfR0wEqI  
    +^3 *Y"6Z  
    4. 结果:衍射级次的重叠 +m4?a\U  
     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。 9d8U@=  
     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)。 (d#W3  
     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。 /vAA]n8  
     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) Z&5cJk W  
     光栅方程: Y0g6zHk7  
    kY#sQz}8  
    $j&2bO 5M  
    LX7<+`aa  
    ~`<_xIvrq  
    5. 结果:光谱分辨率 Kgb<uXk  
    X;d 1@G  
    %:Y'+!bX  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run qhOV>j,d  
    =' &TqiIv"  
    6. 结果:分辨钠的双波段 Z[9f8/6<b  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 S<>u  
       W{nDmG`yp  
    M [6WcH0/T  
    (5>IF,}!L  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 ' eH Fa  
    T^H`$;\  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run >/7[HhBT  
    85#+_}#  
    7. 总结 >:P-3#e*  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 3`{[T17  
    1. 仿真 m-R`(  
    以光线追迹对单色仪核校。 `.YMbj#T  
    2. 研究 .2/W.z2  
    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。 9On(b|mT  
    3. 应用 >qci $  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 M (.Up  
    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。 P |;=dX#-  
    扩展阅读 g42f*~l  
    1. 扩展阅读 7jYW3  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 B^BbA-I  
    m ?jF:] ^  
     开始视频 :{x    
    - 光路图介绍 * NdL4c~  
    - 参数运行介绍 kXW$[R  
    - 参数优化介绍 9`5qVM1O{  
     其他测量系统示例: fe7DS)U  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) ]`\~(*;[W9  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) #& &  
    d5 U+]g  
    ,{sCI/  
    QQ:2987619807 =R0#WMf$@  
     
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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