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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) hi0XVC95 %B0w~[!4} 应用示例简述 ~R'BU=!;F zF=#6 1.系统说明 3]!h{_:u ` %l&zwj> 光源 A3<^ U — 平面波(单色)用作参考光源 i'Wcf1I-= — 钠灯(具有钠的双重特性) (;C$gnr.C 组件 qT"drgpi3 — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 7t`E@dm 探测器 8B_0!U&] — 功率 uvR0TIF4 — 视觉评估 /G{&[X<4U 建模/设计 J-b~4 — 光线追迹:初始系统概览 G 2!}R — 几何场追迹+(GFT+): avmcGyL 窄带单色仪系统的仿真 2.!1kije 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 f_~}X#._ L,E-z_<p 2.系统说明 ?<Z)*CF)
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8I<_w4fC )\RzE[Cb 3.系统参数 r^fxyN2V E1^aAlVSD
0&.LBv8 Nz3zsP$ wEZ,49 4.建模/设计结果 F1 9;RaP+ IES41y<
7E;>E9 ' RA#\x. 总结 'uws ZYrKG+fkl 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ^xzE^"G6 1. 仿真 u![4=w 以光线追迹对单色仪核校。 N-]\oMc2 2. 研究 FrgW7`s[A 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。 }~myf\$ 3. 应用 yW%&_s0 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 j@%K*Gb` 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。 3s3a> >&*6Fqd 应用示例详细内容 ,G916J*XA 系统参数 c ,Qw; OJnPP> 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 2q2p=H>& 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。 \/?
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(k7; $ iX^p4v 2. 系统参数 , LCH2r OI)&vQ5k 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。 >:3xi{ \W3+VG2cA
h<PYE]?l Yt\E/*% 3. 说明:平面波(参考) gubb .EY _Ym&UY.u# 采用单色平面光源用于计算和测试。 jrDz7AfA daaga}]d
ek Y? g_3rEvf"4 4. 说明:双线钠灯光源 Ws2prh^e( BZ]&uD|f
},?-$eyX 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 -~QlHp&SY 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 |NphG| 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ;g;,%jdCS GE/IaLo
yb@X*PW/z mafAC73 5. 说明:抛物反射镜 A"P\4 T>AI0R3 mSVX4XW< 利用抛物面反射镜以避免球差。 |q1b8A \ 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 mI{CM:
: +lY\r + ;
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ex;Yn{4 LbtlcpF*~5 6. 说明:闪耀光栅 pn ~/!y BP7<^`i& Rx_,J%0Fq 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 bi4^ zaCEE 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 J8`1V`$ 4nVO.Ud0$X
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)VSGqYr# juve9HaW 7. Czerny-Turner 测量原理 'xu7AKpU) 3V8j>&
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。 l:k E^ =6 O(c4iWm
B8BY3~}] A7I8Z6& l1`c?Y 8. 光栅衍射效率 s525`Q; 6i?kkULBS 0X}w[^f 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。 W+-f ` 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 Ri%Of:zZ 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) 6P/9Vh j' n=#[Mi $Y
@/ovdf{ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Z)Xq!]~/g 9Rt(G_' 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 }!J/ 9WKgU 6=[ PJM
.bY1N5=sz _#\5]D~"" 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ]>]H:NEq _oyL*Cb 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 }~0{1& (vYf?+Kb
vr]dRStr zfT'!kb,( 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 rqG6Ll`=+ 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )I0g&e^Tzy T J"{nB 应用示例详细内容 Lh5+fk~i~8 h^3Vd K, 仿真&结果 H"Em|LX^ )="g?E3 1. 结果:利用光线追迹分析 5tbiNm^X 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ^dp[Z,[1z 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Bg
8t'dw?K M. UUA?d<'
oU{-B$w epm8N / file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd ,hcBiL/ hc~#l # 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 39^uLob 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)。 r|sy_Sk/{ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, J5r
L7
[E&"9%K 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。 d`rDEa -ZMl[;OM
)Z`viT animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms Z_TbM^N #p^pvdvh3 3. 衍射效率的评估 jq]\oY8y 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 "q#g/T 'G
By^hj?
Hwi7oXP 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。 /-} p7AM file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 75cr!+ enO=-# 4. 结果:衍射级次的重叠 t3kh]2t 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。 L&F\"q9q71 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)。 {Eb2<;1o{ 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。 ny;)+v?mN\ 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)
Xv;ZA a 光栅方程: 7.=s1~p 0DjBqh$
(%^TTe 5EZr"[8M n@8{FoF 5. 结果:光谱分辨率 b8xfV{3 L ;Z0cD*Jb
AHg4kG file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run bqLYF[#T }z%/6`7)| 6. 结果:分辨钠的双波段 A&|(% 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 uTFEI.N "VhrsVT
k{$"-3ed eT
\Q 设置的光谱仪可以分辨双波长。 #SOj4W )qQg n] file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run sJ*U Fm{ 'g,
x}6 7. 总结 yru}f;1 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 D+nj[8y 1. 仿真 $zH0$aOx 以光线追迹对单色仪核校。 \d8=*Zpz7 2. 研究 IOsDVIXL\ 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。 |UiykQ 3. 应用 _z6u^#Si 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 I>\?t4t 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。 &dMSX}t 扩展阅读 Fd=`9N9 1. 扩展阅读 >LZ)<-Mk 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 `RLrT34 [_B&7#3>7 开始视频 S~`AnX3! - 光路图介绍 omU)hFvyS - 参数运行介绍 X Ow^"=Oa[ - 参数优化介绍 im%3*bv- 其他测量系统示例: 4E94W,1%,Y - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) [Cr~gd+q - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) /1@m#ZxA:
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