切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 4234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
    6354
    光币
    25915
    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) G&z^AV  
    M->BV9  
    应用示例简述 AeR*79x  
    _C54l  
    1.系统说明 nXT/zfS  
    &~KAZ}xu  
    光源 eq6>C7.$  
    — 平面波(单色)用作参考光源 E'cI}q  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) I R|[&}z  
     组件 A:4?Jd>  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 0CpE,gg  
     探测器 k~XDwmt;  
    — 功率 cfC}"As  
    — 视觉评估 '',g}WvRwe  
     建模/设计 $e, N5/O  
    光线追迹:初始系统概览 I&wJK'GM`  
    — 几何场追迹+(GFT+): {%+UQ!]d8  
     窄带单色仪系统的仿真 NA!?.zn  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 c\le8C3  
    @:Emmzucv|  
    2.系统说明 VD~ %6AjyN  
    E"zC6iYZ;  
    =eyPo(B  
    `>Ms7G9S~e  
    3.系统参数 .x'?&7#(  
    p|>m 2(|  
    O<P(UT"  
    _-|+k  
    x8o/m$[,=u  
    4.建模/设计结果 /d*[za'0  
    )8`i%2i=  
    f7b6!R;z_  
    ]YrgkC35  
    总结 (_3QZ  
    mEg3.|  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 U'LPaf$O  
    1. 仿真 jx#9  
    以光线追迹对单色仪核校。 69S*\'L  
    2. 研究 Q%:Z&lg 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。 INEE 37%  
    3. 应用 &EhOSu  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 O$7cN\Z  
    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。 Z.b?Jzj  
    !n<SpW;  
    应用示例详细内容 *RmD%[f  
    系统参数 +45.fo  
    CT/>x3o  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 E> N[  
    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。 XzBlT( `w  
    iXLH[uhO;  
    k'NP+N<M  
    aA]wFZ  
    2. 系统参数 Pa'N)s<  
    hd W7Qck"  
    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。 r72zWpF!Ss  
    ]sI\.a  
    i_:#][nWX  
    3X#Cep20a  
    3. 说明:平面波(参考) 8Oa+,?<0x  
    [QIQpBL  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 0jt@|3  
    32Wa{LG;2  
    kP1cwmZ7F  
    RG9iTA'  
    4. 说明:双线钠灯光源 %@8#+#@J0  
    y!T8(  
    'Hsd7Dpi}  
     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。 qIxe)+.  
     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)。 oA8A @,-L  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 -EE}HUP)  
    %{jL+4veoL  
    Js(MzL  
    U ]7;K>.T  
    5. 说明:抛物反射镜 Z&n#*rQ7[  
    :o:Z   
    NU"L1dK @  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 [ OS& eK 8  
     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。 t]T't='  
     & [ ,*  
    rP#&WSLVj  
    >-y}t9[/  
    [<sN "  
    mnx`e>0  
    6. 说明:闪耀光栅 ]MC5 uKn  
    So= BcX-  
    fOdX2{7m  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 $RYOj{1  
     通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 eh8lPTKil  
    ZH`(n5  
    qC3PKlhv6  
    =}0$|@pl  
    39d$B'"<1  
    v3(0Mu0J  
    7. Czerny-Turner 测量原理 :\C/mT3xL)  
    ^V7)V)Z;0  
    通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 \YHl(  
    YxGqQO36  
    wxN&k$`a  
    {Es1bO  
    7X>*B~(R  
    8. 光栅衍射效率 _:FD#5BZ1  
    U;*O7K=P  
    :  @$5M  
     VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 a5&[O  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 cH5RpeP  
     3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) -J0OtrZ  
    b}*q*Bq  
    %-B wK  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd sXtt$HID=  
    TmK8z  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 Gyrc~m[$  
    7%G&=8tq  
    or bz`IQc  
    BU7QK_zT:  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 q29d=  
    \FF|b"E_=  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 f0YBy<a  
    U ,!S1EiBs  
    #4!f/dWJp  
    l TVz'ys  
     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)。 $ e.Bz `  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Vy^mEsQC+h  
    #B q|^:nj  
    应用示例详细内容 qQ1D}c@  
    eu?P6>urA  
    仿真&结果 O&}R  
    T5}5uk9  
    1. 结果:利用光线追迹分析 t3C#$ >  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ,Ek6X)|@  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 %NfH`%`  
    ;F"Tu  
    .4[M-@4+]  
    ?}S!8;d  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd T'9M  
    "{3MXAFe  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 /<dl"PWkJv  
     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)。 :9(w~bB9$  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, prB:E[1  
    Xn5LrLM&  
     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。 7HL23Vr k  
    1_StgFu u  
    xK4E+^ b  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms jpOcug`f  
    Z=< D`  
    3. 衍射效率的评估 3$BO=hI/-  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 (a~V<v"  
    ;&kZ7%  
    ]BTISaL-R  
    比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 =/\l=*  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd Hq>rK`  
    &4)PW\ioY  
    4. 结果:衍射级次的重叠 ^K 9jJS9K  
     因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 Ye^xV,U@  
     VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 @&9< )1F  
     0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 PWfd<Yf!  
     通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) mXM U  
     光栅方程: w;J#+ik  
    a)6?:nY$  
    u/wWD@,  
    k9c`[M  
    e`)zR'As  
    5. 结果:光谱分辨率 Tc|+:Usy  
    G {a;s-OA3  
    kq(]7jU$[  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run dbF9%I@  
    "IWL& cH3  
    6. 结果:分辨钠的双波段 d ;,C[&  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 5p/.( |b,  
       s&DAO r!i  
    #rp)Gc  
    En0hjXa  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 u:,B&}j  
    9A}y^=!`  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run P%<MQg|k`  
    t3!~=U  
    7. 总结 [&zSYmDk  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 _$oE'lat  
    1. 仿真 lvUWs  
    以光线追迹对单色仪核校。 '47E8PIJ|  
    2. 研究 ,{Z!T5 |  
    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。 /EL3Tt  
    3. 应用 }c#W"y5l_  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 w" A{R  
    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。 2 F ~SH  
    扩展阅读 a JQ_V  
    1. 扩展阅读 \JNWL yw  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 'jKCAU5/0;  
    2V$YZSw6q  
     开始视频 cOP%R_ak?  
    - 光路图介绍 %y)LBSxf  
    - 参数运行介绍 =':B  
    - 参数优化介绍 _ n4C~  
     其他测量系统示例: mf2Qu  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) }jg,[jw_"X  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) Qaiqx"x3  
    *bi;mQ  
    5J3K3  
    QQ:2987619807 x0xQFlGk  
     
    分享到
    离线chenming95
    发帖
    352
    光币
    2319
    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