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    [技术]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: 2021-11-16
    测量系统(MSY.0003 v1.1) j|&?BBa9  
    HKk;oG  
    应用示例简述 E+AEV`-  
    BOLG#}sm  
    1.系统说明 ;9pOtr  
    c_]$UM[7L  
    光源 ^<R*7mB*  
    — 平面波(单色)用作参考光源 $Blo`'  
    — 钠灯(具有钠的双重特性) )A a98Eu?2  
     组件 ->x+ p"  
    — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 3 [lF  
     探测器 -bK#&o,  
    — 功率 iXc-_V6  
    — 视觉评估 f$mfY6v  
     建模/设计 C G~ )`  
    光线追迹:初始系统概览 h5G>FPM-=  
    — 几何场追迹+(GFT+): rHu  #  
     窄带单色仪系统的仿真 iq '3.-xYr  
     为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 1o7 pMp=  
    AAkdwo  
    2.系统说明 zm}4=Kz}  
    ip4:px-  
    >+=)Q,|R  
    MEbx{XC  
    3.系统参数 )p>BN|L  
    Cd.pMoS  
    ,qak_bP  
    gOZ$rv^g  
    KE+y'j#C3  
    4.建模/设计结果 pO$`(+q[  
    |,j6cFNw  
    yOGa W~  
    FS r`Y  
    总结 P@:#NU[  
    x2.G1  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 m,v"N%k,  
    1. 仿真 dWE[*a\g  
    以光线追迹对单色仪核校。 *A`hKx  
    2. 研究 -c!{';Zn  
    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。 HH3WZ^0>  
    3. 应用 2i#wJ8vrF  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 zr?%k]A%UO  
    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。 0O?B!Jr]RM  
    )'xTDi  
    应用示例详细内容 |]~tX zY  
    系统参数 WS@b3zzN  
    i)P.Omr  
    1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 ;Br8\2=$  
    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。 FGBPhH% (8  
    u#?K/sU  
    y@'8vOh`  
    za'Eom-<u  
    2. 系统参数 <0vQHND,3  
    [a\:K2*'  
    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。 'Zf_/ y  
    N VzR2  
    ' eO 4h^  
    Mi9A%ZmP  
    3. 说明:平面波(参考) ePK^v_vBD  
    M~;mamTP  
     采用单色平面光源用于计算和测试。 FZz\z p  
    BD[XP`[{  
    RyC]4 QyC  
    #O z<<G<  
    4. 说明:双线钠灯光源 ;_M .(8L  
    7_d gQI3y  
    eCMcr !.  
     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。 ]x?9lQ1&  
     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)。 qiiX49}{  
     由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 \y{Bnp5h  
    "{&\nt  
    FD*`$.e3\  
    b{s_cOr/  
    5. 说明:抛物反射镜 g1JD8~a  
    BS>|M}G)r  
    Xdsd5 UUM  
     利用抛物面反射镜以避免球差。 3Tg  
     出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 iDlIx8PI  
    ,<%Y.x%4z[  
    Byyus[b'A  
    ej47'#EY  
    b-U LoV  
    o8BbSZVu  
    6. 说明:闪耀光栅 !v<r=u  
    Zaf].R  
    @a)@1:=Rm  
     采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 [Oe$E5qv)]  
     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 AtYe\_9$C  
    ;#I(ucB<  
    /_l%Dm?  
    n>)CCf@H  
    `+1+0?9  
    vUR{!`14  
    7. Czerny-Turner 测量原理 9 }iEEI  
    ?ah-x""Y  
    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。 ~;QO`I=0P  
    R+#|<e5@%o  
    $)vljM<<  
    k'&BAC.K,  
    SfyZ,0  
    8. 光栅衍射效率 }H!c9Y  
    $SRpFz5y$  
    hf^,  
     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。 9xyj,;P>  
     因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ZOK2BCoW  
     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) z 3fS+x:E{  
    {=PO`1H  
    D3$PvX[f  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd )9 5&-Hs  
    kjfZ*V=-  
    9. Czerny-Turner系统的光路图设置 %RG kXOgp  
    xmb]L:4F  
    RZ:Yu  
    d5fnJ*a>l  
     由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 |sMRIW,P  
    @ U'g}K  
    10. Czerny-Turner 系统的3D视图 B/:q  
    H ifKa/}P8  
    *r@7:a5  
    B BbGq8p  
     增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 0=#:x()e  
     不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 fPZt*A__  
    bdZ[`uMD  
    应用示例详细内容 F$ShhZgi  
    CeSr~Ikg|  
    仿真&结果 ci0)kxUBF  
    vm"LPwSk>  
    1. 结果:利用光线追迹分析 c [sydl  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 5,})x]'x  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 -;20|US)u  
    ^=.R#zrc  
    L3GA]TIf  
    BCYTlxC'  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 'FgBYy/  
    ExeD3Zj  
    2. 结果:通过虚拟屏的扫描 zflfV!vAg  
     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)。 t6m3lq{  
     采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 1PpZ*YK3z  
    de1cl<  
     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。 U>w#`Sy[  
    #<s6L"Z-  
    ukpbx;O:hc  
    animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms _v bCC7Bf8  
    3}(6z"r  
    3. 衍射效率的评估 3)88B"E  
    为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 gI "ZhYI  
    4~xKW2*`K  
    Q)c3=.[>  
    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。 WvR-0>E  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd y iO!ZT  
     a?S5 =  
    4. 结果:衍射级次的重叠 Y[)b".K  
     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。 _QBN/KE9  
     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)。 kH~ z07:  
     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。 @W6:JO  
     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) <}t~^E,  
     光栅方程: {,NGxqhE  
    WD# 96V  
    U;`C%vHff  
    w\,N}'G  
    k-IL%+U  
    5. 结果:光谱分辨率 dp#JvZb  
    /Cy4]1dw  
    M2H +1ic  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run OL]P(HRm]~  
    2(LF @xb  
    6. 结果:分辨钠的双波段 @W}cM  
     应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 -!;2?6R9{  
       WoM;)Q  
    B-^r0/y;  
    _D~l2M  
    设置的光谱仪可以分辨双波长。 9<n2-l|)  
    @<kY,ox@~  
    file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run TOapq9B]  
    5.ibH  
    7. 总结 -Zq\x'  
    模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 $B%wK`J  
    1. 仿真 hr$Wt ?B  
    以光线追迹对单色仪核校。 3LGX ^J<f  
    2. 研究 Drm#z05i[g  
    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。 /2^"c+/'p  
    3. 应用 !LI6_Oq  
    应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 JLd-{}A""-  
    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。 "5<:Dj/W  
    扩展阅读 @$}Ct  
    1. 扩展阅读 $7h]A$$Fv  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 L~oy|K67  
    Hjhgu=  
     开始视频  :o~]FVf  
    - 光路图介绍 UE9RrfdN  
    - 参数运行介绍 ;~D$ rT  
    - 参数优化介绍 {zX]4 1T  
     其他测量系统示例: e"oTlB  
    - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) o|:c{pwq  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) dG&^M ".(  
     
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