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2021-11-16 09:06 |
Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真
测量系统(MSY.0003 v1.1) BWPYHWW}E ewY[vbF 应用示例简述 C(0Iv[~y/ I(<G;ft<} 1.系统说明 4P~<_]yf &\X;t|
光源 %|,<\~P — 平面波(单色)用作参考光源 CXQ?P — 钠灯(具有钠的双重特性) (&*F`\ 组件 a;S^<8 — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 ppnj.tLz;r 探测器 0 j.Sb2 — 功率 <C>i~<`d — 视觉评估 /*O,T 建模/设计 U KJY.W!w4 — 光线追迹:初始系统概览 )ED[cYGx — 几何场追迹+(GFT+): Ur-^X(nL 窄带单色仪系统的仿真 u9gr@06 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5->PDp ;?o C=c 2.系统说明 Td F< p_AV3
`/AzX *` 4AM*KI 3.系统参数 ``<1Lo@ -0X> y
LX fiSM{o % *G)*n heKI<[8l 4.建模/设计结果 G'py)C5; Xp~]kRm9
(Lo2fY5 84[^#ke 总结 R,\
r{@yrz bevT`D 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 H+;wnI>@ 1. 仿真 LbR-uc?x 以光线追迹对单色仪核校。 h0
Sf=[>z 2. 研究 *e6|SZ &3 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。 vOK;l0% 3. 应用 ]p!J]YV ]0 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 ! -c*lb 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。 Y2X1!Em>B {Pb^Lf > 应用示例详细内容 K|G$s 系统参数 C'._}\nX i-?zwVmn 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 lz (,;I'x Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 !T*B{+| ]CZLaID~
W\,lII0 \Wc/kY3& 2. 系统参数 zcKC5vqb aHC;p=RQ\A 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 qYiAwK$ !7)ID7d
^I{]Um: {{3H\
rR 3. 说明:平面波(参考) 3-bcY4 gJ.6m&+ 采用单色平面光源用于计算和测试。 @WHd(ka! IBkH+j
l~YNmmv _ aELT"b,x 4. 说明:双线钠灯光源 ^,K.)s AfN Z5Ihc%J^ 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。 z4641q5'm 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)。 ~Ls I<z 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ~{YgM/c|dt j dhml%pAd
ZPsY0IzLo !2|`aa 5. 说明:抛物反射镜 Sqf.#}u<= {H;|G0tR iFG5%>5F 利用抛物面反射镜以避免球差。 X&s\_jQ 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。 &H1D!N d:pm|C|F
`U_>{p&x s66XdM
!*Z)[[ Gu`Vk/& 6. 说明:闪耀光栅 37-y +Z&&H'xD zXPJ;^Xxa 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 L*01l"5 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 DUKmwKM"k 'eDgeWt/CQ
*7;*@H*jd ~wf~bzs
}0*ra37z> jnp6qpY{ 7. Czerny-Turner 测量原理 >?W;>EUH liw 9:@+V 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。 5m USh3 tD7C7m
l[ ": tG x]><}!\<& h"1"h. 8. 光栅衍射效率 1X"H6j[w <6b\i5j Ed&,[rC 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。 XBWSO@M' 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 2PP-0
E 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) {iIg 4PzrU Hrg=sR
yp2 'KES> file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd =PKt09b^ N 1f~K.e\ 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 2mG&@E `b#nC[b6|v
Z_V&IQo-7 _2gT1B 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 9HNh*Gc= ghobu}wuF 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 t`8e#n 9 =Mu'+,dT
9u7n/o&8v6 AYPf)K;% 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(U3~k6 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 x U13fl ~Miin 应用示例详细内容 ^{fi^lL= 3h[:0W!C] 仿真&结果 cGpN4|*rQ #}t1 1. 结果:利用光线追迹分析 @u"kX2>Eq 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 B=q)}aWc 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Mdlt zy=)L ,p*ntj{
k;K>
,$F >Oi2gPA file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd 1fO2)$Y {?
K|(C 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 9&XV}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)。 %7C%`)T] 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, STXqq[+Rf
-VreBKn 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。 6cQeL$,SQ "u Of~e"
y,y/PyN) animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms mI?* Z%>g OXIu>jF 3. 衍射效率的评估 I!F}`d 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 i)@U.-*5m &e HM#as
j'#jnP*P 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 Yhc6P%{Z^ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd h7de9Rt PuCwdTan_ 4. 结果:衍射级次的重叠 dJ%wVY0z= 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 up+.@h{ VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 NRHr6!f> 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 k\+y4F8$x 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) (<]\,pP0_ 光栅方程: vDK:v$g >+Sv9S
HQ|o%9~ F.~n ;PfeP;z 5. 结果:光谱分辨率 "4Lg8qm 9atjK4+o
]^yV`Z8 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run gZ`32fB% Eu`2w%qz 6. 结果:分辨钠的双波段 cW81 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 J^ +_8 2X qTyf<
y'J:?!S,Yu Cbgj@4H 设置的光谱仪可以分辨双波长。 Fe_::NVvk o9KyAP$2 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run avu*>SB XPHQAo[(s 7. 总结 %+AS0 JhB 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 8BYIxHHz 1. 仿真 Nk lz_] 以光线追迹对单色仪核校。 wFK:Dp_^ 2. 研究 ]^iFqQe 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 @wd!&%yzO 3. 应用 WW@JVZxK 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 .+{nA}Bc 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 a~8:rW^ 扩展阅读 QRsqPh&- 1. 扩展阅读 <u6c2!I{ 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 x2
w8zT6M ^-gfib|VGe 开始视频 JfI aOhKs] - 光路图介绍 @rPI$ia1~ - 参数运行介绍 1U717u - 参数优化介绍 ggerh# 其他测量系统示例: ShC_hi - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) [:AB$l* - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) [NQmL=l
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