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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) |@)ij c4i  
    =WP}RZ{S  
    应用示例简述 }W%}_UT  
    s*}d`"YvH  
    1.系统说明 r?2C%GI`  
    f.r-,%^6{  
    光源 X]CaWxM  
    — 平面波(单色)用作参考光源 qm}7w3I^  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) 5O%}.}n  
     组件 ~yf5$~Z  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 }mJ)gK5b 6  
     探测器 AB#hh i#  
    — 功率 %s)E}cGH  
    — 视觉评估 8@Km@o]?  
     建模/设计 X!_OOfueP8  
    光线追迹:初始系统概览 7y`~T+  
    — 几何场追迹+(GFT+): r*3XM{bZ/@  
     窄带单色仪系统的仿真 /ci.IT$Q^  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 Ap>n4~  
     L_Ai/'  
    2.系统说明 +l3 vIN  
    sQH.}W$C  
    Ip 1QmP  
    "|&*MjwN6  
    3.系统参数 XJ NKM~  
    hQ8{ A7  
    q{JD]A:  
    \1B*iW  
    da^9Fb  
    4.建模/设计结果 F;NZJEy  
    YvHn~gNPhs  
    @+!d@`w:z2  
    Zd%\x[f9ck  
    总结 ]ogy`O>  
    !c`1~a!  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 r#~6FpFVK^  
    1. 仿真 aY+>85?g  
    以光线追迹对单色仪核校。 =UP)b9*h  
    2. 研究 _1 JvA-  
    应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 e)bqE^JP  
    3. 应用 CUd'*Ewu  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ~gDtj&F  
    可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ]- `{kX  
    J\0YL\jw1K  
    应用示例详细内容 WL~`L!_. A  
    系统参数 6a!X`%N=  
    \d;Ow8%d/  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 >) ^!gz8  
    Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 5~? J  
    - |'wDf?H  
    D.GSl  
    [)=FZF6kG  
    2. 系统参数 E0PBdiD6hs  
    Y#5S;?bR  
    元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 Q&LkST-i  
    +Snjb0  
    #>V;ZV5"  
    3IxT2@H)  
    3. 说明:平面波(参考) ),Rj@52l  
    "8X+F%  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 sig_2;  
    ~}116K  
     x1et,&,  
    h^)2:0#{I  
    4. 说明:双线钠灯光源 3^a"$VW1  
    EKf4f^<  
    Bk F[nL*|  
     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。 _V?Q4}7d/  
     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)。 P;/T`R=Vr"  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 A!~o?ej  
    }R x%&29&  
    J@fE" )  
    73.b9mF  
    5. 说明:抛物反射镜 9.B7Owgr89  
    %Z? o]  
    #@fypCc  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 uI[*uAR  
     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。 sFTIRVXN,  
    SOL=3hfb^  
    T_-MSXhA  
    ^J_hkw~gO  
    /~[R u  
    >R<fm  
    6. 说明:闪耀光栅 kes'q8k  
    e{,/  
    ){:aGGtko  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 EUkNh>U?  
     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 C(t/:?(y  
    vo-{3]u#=  
    qg/5m;U  
    c"ztrKQQ  
    M=A9a x  
    [}p.*U_nw  
    7. Czerny-Turner 测量原理 <GN?J.B  
    _1'Pb/1  
    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。 `N|CL  
    w$4Lu"N :  
    UJ[a& b  
    Ev16xL8B  
    ]N_^{k,  
    8. 光栅衍射效率 A2d2V**Z  
    'r%oOZk)z  
    bB-v ar  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 0 y%R  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 [\1l4C  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) ErC[Zh"''  
    cG:`Zj~4  
    )[*O^bPowI  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd -huZnDN  
    4#q JX)/  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 !%r`'|9y  
    H)Ge#=;ckQ  
    F.D1;,x  
    m 9@n  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 H@' @xHv  
    zQ}N mlk  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 rgKn=8+a  
    Yur)_m  
    V?BVk8D};  
    )6^xIh  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 S45>f(!  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 x~^I/$  
    ^6>|!  
    应用示例详细内容 v!A|n3B]p  
    YCO:bBmp:  
    仿真&结果 >r3< O=Z7  
    t}*!UixE  
    1. 结果:利用光线追迹分析 )fc"])&8  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 f"N3;,Oc  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 FSs$ ] d;  
    n9!3h?,g  
    d/rz0L  
    }9 2lr87  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd }Xv1KX'  
    zq r%7U  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 N06O.bji  
     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)。 T k&9Klo  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, Lu.tRZ`$38  
    MWh+h7k'  
     通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 %5?-g[  
    fcXk]W  
    Z3>3&|&  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms .MARF  
    3MJWCo-[  
    3. 衍射效率的评估 b2%bgs  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 _kX/LR"L+  
    mIEaWE;E"  
    ![ID0}MjJ  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 }IkEyJsk  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd p+UHJ&  
    DeQ'U!?+N  
    4. 结果:衍射级次的重叠 <D;Q8  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 Prz +kPP  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 SLOYlRGCi  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 iiB )/~!O  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) 6@;L$QYY-V  
     光栅方程: QYw4kD}  
    yPG\ &Bo  
    LY:?OGh  
    PG[O?l  
    Y_>-p(IH  
    5. 结果:光谱分辨率 ^^3va)1{!  
    )wzs~Fn/  
    bTy)0ta>AF  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 3nC#$L-   
    O8~U<'=*  
    6. 结果:分辨钠的双波段 \If!5N  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 -L3 |9k  
       * r4/|.l  
    P9mxY*K)%5  
    5J\|gZQF  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 f(s3TLM  
    UEQ'D9  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run {e[pSD6   
    Fp6[W5>(-  
    7. 总结 HZ<f(  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Nk7eiQ  
    1. 仿真 R ms01m>Y  
    以光线追迹对单色仪核校。 W*rU,F|9  
    2. 研究 R{xyme@"^  
    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。 qwNKRqT  
    3. 应用 )C01f ZhD  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 %v+fN?%x,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。 ~eV!!38 J  
    扩展阅读 +=*m! 7Mr  
    1. 扩展阅读 s@)"IdSA(  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 b~Pxgfu"  
    0.BUfuuh  
     开始视频 BUA6(  
    - 光路图介绍 Rp`_Grcd  
    - 参数运行介绍 Wt)SdF=U/  
    - 参数优化介绍 + 65~,e  
     其他测量系统示例: q'Pz3/mk  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 3 +8"  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) |h=+&*(:  
    tC@zM.v%  
    'D0X?2  
    QQ:2987619807 {Sr=SE  
     
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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