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infotek 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$gnr.C  
 组件 qT"drgpi3  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 7t`E@dm  
 探测器 8B_0!U& ]  
— 功率 uvR0TIF4  
— 视觉评估 /G{&[X<4U  
 建模/设计 J-b~4  
— 光线追迹:初始系统概览 G 2!}R  
— 几何场追迹+(GFT+): avmcGyL  
 窄带单色仪系统的仿真 2.!1kije  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 f_~}X#._  
L,E-z_<p  
2.系统说明 ?<Z)*CF)  
v*smI7aH  
8I<_w4fC  
)\RzE[Cb  
3.系统参数 r^fxyN2V  
E1^aAlVSD  
0&.LBv8  
Nz3zsP$  
wEZ,49  
4.建模/设计结果 F19;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。 \/? ! 6~  
'=KuJ0`nE9  
(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  
},?-$eyX  
 为了增强光谱仪的光谱分辨率,对钠灯的双波长特性进行研究。 -~QlHp&SY  
 双波长通过旋转轨道的相互作用分离,表现为具有515GHz频率差异(波长差为0.6nm)。 |N phG|  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 ;g;,%jdCS  
GE/IaLo  
yb@X*PW/z  
mafAC73  
5. 说明:抛物反射镜 A"P\4  
T>AI0R3  
mSVX4XW<  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 |q1b8A\  
 出于此目的,在VirtualLab库目录中选择离轴抛物面反射镜(楔形)组件。 mI{CM: :  
+lY\r +;  
%8bFQNd  
2c*VHIl;  
ex;Y n{4  
LbtlcpF*~5  
6. 说明:闪耀光栅 pn ~/!y  
BP7<^`i&  
Rx_,J%0Fq  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 bi4^ zaCEE  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 J8`1V `$  
4nVO.Ud0$X  
8yJk81 gY  
jS5t?0  
)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:kE^=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 $Y  
@/ovdf{  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd Z)Xq!]~/g  
9R t(G_'  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 }!J/ 9WKgU  
6=[ PJM  
.bY1N5=sz  
_#\5]D~""  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ]>]H:NEq  
_oyL*Cb  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 }~0{1&  
(vYf?+Kb  
vr]dRStr  
zfT'!kb,(  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 rqG6Ll`=+  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 )I0g&e^Tzy  
T J"{nB  
应用示例详细内容 Lh5+fk~i~8  
h^3Vd K,  
仿真&结果 H"Em|LX^  
)="g?E3  
1. 结果:利用光线追迹分析 5tbiNm^X  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ^dp[ Z,[1z  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 Bg 8t'dw?K  
M. UUA?d<'  
oU{-B$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 7 5cr!+  
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;ZAa  
 光栅方程: 7.=s1~p  
0DjBqh$  
(%^TTe  
5EZr"  
n@8{FoF  
5. 结果:光谱分辨率 b8xfV{3L  
;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。 uTF EI.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 $zH 0$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。 `RLrT3 4  
[_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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