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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) QxuU3#l  
    K{9Vyt9,$  
    应用示例简述 P(o>UDy  
    C!nbl+75  
    1.系统说明 zG c ]*R  
    zTl,VIa3p  
    光源 |Bv,*7i&  
    — 平面波(单色)用作参考光源  ;5  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) M$Rh]3vqR  
     组件 O;&5> W,Z  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 7Bd=K=3u  
     探测器 E$A=*-u  
    — 功率 D(Q]ddUi'  
    — 视觉评估 ooCfr?E  
     建模/设计 mVN\  
    光线追迹:初始系统概览 loHMQKy@  
    — 几何场追迹+(GFT+): |VjD. ]I  
     窄带单色仪系统的仿真 F7/%,vf  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Zlt,Us`  
    *(XGNp[0  
    2.系统说明 g&Uu~;jq]  
    e2>AL  
    $Y\7E/T  
    &" 5Yt&{  
    3.系统参数 -G'3&L4 D  
    -i_XP]b&  
    b/\l\\$-  
    epG =)gd=8  
    q0['!G%["  
    4.建模/设计结果 e~9g~k]s  
    E8t{[N6d  
    W&[-QM8  
    (yeWArQ  
    总结 Uc ; S@  
    OHnsfXO_V  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 et(AO)uv6  
    1. 仿真 ?k@;,l :s  
    以光线追迹对单色仪核校。 &Z9rQH81f>  
    2. 研究 B5R7geC  
    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。 $:UD #eh0?  
    3. 应用 CHjm7  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 pX$ X8z%  
    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。 vIZFI  
    0HQTe>!  
    应用示例详细内容 o{l]n*  
    系统参数 Cy)QS{YX  
    /YvwQ  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 >7 cDfv"  
    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。  H =&K_  
    hM=X# ;  
    ~jz51[{v  
    RXu` DWN  
    2. 系统参数 :o~ ]d  
    ; 3sjTqD  
    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。 C}pQFL{B5  
    Ysw&J}6e  
    6JR FYgI  
    g0IvcA  
    3. 说明:平面波(参考) Gq%,'am f  
    *<h)q)HS  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 |eJR3o  
    vfc,{F=Q  
    e)87 & 7  
    S/l6c P  
    4. 说明:双线钠灯光源 ?V(+Cc  
    WZP1g kX&M  
    ;hEeFJ=/G  
     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。 zH#urF6<  
     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)。 3BF3$_u)o  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 R:f ,g2  
    e nw*[D !  
    b d C  
    UA*Kuad  
    5. 说明:抛物反射镜 mHH>qW{`  
    Lzcea+*uw  
    1xO-tIp/  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 7?);wh7`  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 IABF_GwF  
    WYkh'sv >  
    O]j<$GG!  
    ::-*~CH)  
    mMO]l(a&  
    ,rNud]NM8  
    6. 说明:闪耀光栅 =j{Kxnv  
    jx ?"`;a  
    YgjN*8w\  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 K}'?#a(aX=  
     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 MN:LL <  
    \BO6.;jA  
    yW"[}L h4  
    bU/YU0ZIT  
    NYzBfL x  
    &VG  
    7. Czerny-Turner 测量原理 J6<O|ng::  
    D6C h6i5$  
    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。 k^zU;  
    "^Y zHq6  
    \l`{u)V  
    e{ *yV#Wl  
    U~M!T#\s  
    8. 光栅衍射效率 ~@T`0W-Py  
    P?zaut  
    Py?Q::  
     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。 JU)k+:\a  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 $I4Wl:(~}  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) m1xR uj]  
    o7eWL/1  
    !fjB oK+  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd wzBw5n f\  
    V7cr%tY5  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 8# x7q>?  
    xJA{Hws  
    z<.?8bd  
    g}L>k}I?!W  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 cmU>A721  
    & x_ #zN]  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 !0F+qzGG7  
    |IS$Om  
    t+{vb S0  
    b`F]oQ_*  
     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)。 ~R50-O  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 h Vui.]  
    8pZOgh  
    应用示例详细内容 9Hd_sNUu\  
    2gR*]?C*  
    仿真&结果 dcyHp>\)|  
    4yjIR?  
    1. 结果:利用光线追迹分析 8(L6I%k*  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 N,3iSH=cN[  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 [+!&iN  
    8)ng> l  
    *N"CV={No  
    LWhP d\  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 7!\zo mx  
    4S[UJ%  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 s[t<2)i  
     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)。 FZLx.3k4  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, %$i}[ U  
    ./L)BLC i  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 vu#ZLq  
     qI${7  
    kg\8 (@h]  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms j-.Y!$a%6  
    u8M_2r  
    3. 衍射效率的评估 0G0(g,3p  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 ga(k2Q;y  
    8@RtL,[d  
    sx}S,aIU  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 S4'<kF0z  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd c*\;!dbP  
    KHgn  
    4. 结果:衍射级次的重叠 iRbe$v&N  
     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。 d325Cw?  
     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)。 ._Ww  
     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。 _x|.\j  
     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) 9y<h.T  
     光栅方程: JodD6 ;P  
    _A] )q  
    Z*Gf`d:  
    >P&1or)e%  
    /,UnT(/k(  
    5. 结果:光谱分辨率  ?r@^9  
    R=F_U  
    =0!j"z=  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run ODhq `?(N  
    #V%98|"  
    6. 结果:分辨钠的双波段 S(?A3 H  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 Kf*Dy:e  
       %:zu68Q[  
    l;L_A@B<  
    :9Jy/7/  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 4^M"V5tDx  
    KIag(!&  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run Lj9RF<39g  
    &i.sSqSI5  
    7. 总结 3 yy5 l!fv  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ;i'[c`  
    1. 仿真 B4wRwrVI>  
    以光线追迹对单色仪核校。 f'H|K+bO  
    2. 研究 n|LpM.  
    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。 ]bY]YNt{7]  
    3. 应用 7.6L1srV  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 q!?*M?Oz  
    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。 d Rnf  
    扩展阅读 9 fYNSr  
    1. 扩展阅读 upL3M`  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 IA({RE  
    pDSNI2  
     开始视频 ii-AE L  
    - 光路图介绍 ~rJG4U  
    - 参数运行介绍 % hvK;B?Y|  
    - 参数优化介绍 0FgF,  
     其他测量系统示例: s&(;  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) dK4rrO  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ~IS8DW$;  
    DQm%=ON7  
    Fu tS  
    QQ:2987619807 =@?[.`  
     
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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