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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) 8bysg9H0  
|knP  
应用示例简述 Z8#I  
,,Db:4qfjD  
1.系统说明 q+:(@w6  
8qc %{8  
 光源 >4VU  
— 平面波(单色)用作参考光源 Nb8<8O ^  
— 钠灯(具有钠的双重特性) Pz)QOrrG~  
 组件 |{jAMC0#  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 X@Bpjg  
 探测器 k1U~S`>$  
— 功率 Gu}x+hG  
— 视觉评估 g@y" B6X  
 建模/设计 %~;Q_#CR/K  
— 光线追迹:初始系统概览 StDmJ]  
— 几何场追迹+(GFT+): oto od  
 窄带单色仪系统的仿真 Fa!)$eb7  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5 muW*7  
 ke#;1  
2.系统说明 eq+o_R}CS  
PM.SEzhm  
i-FUAR  
^0|NmMJ]  
3.系统参数 5y3TlR  
h3lDDyu  
zn ?;>Bl  
$ tNhwF  
VqL 5f  
4.建模/设计结果 euhZ4+  
cQ.;dtT0  
]X~g@O{>_  
M#cr*%  
总结 e^NEj1  
-z0{\=@#m  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 '98h<(@]  
1. 仿真 -?nT mzRc  
以光线追迹对单色仪核校。 MXF"F:-Kn  
2. 研究 eqZ+no  
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。 Dum`o^l#  
3. 应用 q83~j `ZJ$  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 t/*K#]26  
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。 mp,e9Nd;  
]rg+n c3  
应用示例详细内容 Yb\\ w<@g  
系统参数 @y(Wy}  
T]6c9_  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 E,LYS"%_  
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。 ls24ccOs  
v] T(z L|  
H_?B{We  
\$'m ^tVU  
2. 系统参数 DMQNr(w{!2  
A!{.|x[S44  
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。 O<1vSav!K  
g. ?*F#2  
(9}eF)+O  
^m_^  
3. 说明:平面波(参考) S,9NUt  
TF=k(@9J?  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 A U)1vx(\w  
"Ap$ Jl B  
DD!MGf/  
3vdu;W=Sz  
4. 说明:双线钠灯光源 /5Zp-Pq  
[eNkU">}  
7m:|u*ij2~  
 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。 NoCDY2 $  
 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)。 ]V36-%^  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 {f+N]Oo*  
;)(Sdf[P  
C8IkpAD  
C.J`8@a]?  
5. 说明:抛物反射镜 5Vp;dc  
yoBgr7gS  
lPM3}52Xu  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 Y5dD|]F|  
 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。 pheE^jUr  
XE_ir Et  
60!1 D>,  
U|gpCy  
{5^K Xj$B  
{?E<](+0  
6. 说明:闪耀光栅 *~ p (GC  
CuH2E>wz  
pb!V|#u"  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 xfjd5J7'  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 wV(AT$  
|]`hXr  
2 {bhA5L  
/~De2mq1   
.XXW|{  
C{ EAmv'  
7. Czerny-Turner 测量原理 =; 0wFwSz  
H`~;|6}]n  
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。 ,~COZi;R.D  
^$v3eKA  
}GumpT$Xw  
Q8T`wd$D#  
,R?np9wc  
8. 光栅衍射效率 ;}qhc l+  
*wuqa) q2  
{%C*{,#+8q  
 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。 fmfTSN(Q~`  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 CS 8jA\  
 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) *)<B0SjT  
uI~s8{0T6  
?^i1_v7 Bi  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd J NVr  
ST5V!jz  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 F(5hmr  
a,|?5j9,P  
R!(ZMRMn  
/ASaB  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 J-xS:Ha'l  
tz^/J=)"  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 z'7[Tie  
&<y2q/U}  
g7\,{Bw#E  
h6_(?|:-(  
 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)。 P 1XK*GZ  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 vb Y3;+M>  
$e1=xSQp4  
应用示例详细内容 N8toxRu  
2P#=a?~[  
仿真&结果 h RC  
tVuWVJ4M  
1. 结果:利用光线追迹分析 sRSz}]  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 t.T UmJ  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 >Fio;cn?  
{n#k,b&9B  
:W#rhuzC  
5r~# 0Zf*  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd YHNR 3  
z]B]QB Y[  
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 }%b;vzkG5  
 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 :y*NM,s  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, o#) {1<0vg  
XU!2YO)t;!  
 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 pl@O N"=[  
Q!- 0xlx  
[Wd-Zn%  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms :w}{$v}#D;  
8fA_p}wp  
3. 衍射效率的评估 ! cKz7?w  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 b0 iSn#$  
P96pm6H_;  
J+rCxn?;g  
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。 SGb;!T *  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd 4iSa7YqhBT  
z/i+EE  
4. 结果:衍射级次的重叠 fXrXV~'8  
 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。 %%(R@kh9  
 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)。 x.Q&$#  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 3u%{dGa  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) +P.+_7+:  
 光栅方程: [+O"<Ua  
F~A'X  
/}-CvSR  
9UvXC)R1  
cuOvN"nuNj  
5. 结果:光谱分辨率 R|i/lEq  
 }fp-5  
J\ e+}{  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 6uKTGc4  
1S@vGq}  
6. 结果:分辨钠的双波段 bH"hX  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 N!*_La=TuH  
   ^MBm==heL  
a# c6[!   
Y!;|ld  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 _{M\Bs2<  
^e+a  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run  & y<ZE  
^iQn'++Q  
7. 总结 q%ow/!\;  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 id$Ul?z8  
1. 仿真 vf8\i-U=  
以光线追迹对单色仪核校。 `9 {mr<  
2. 研究 g[w,!F  
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。 iDf,e Kk$'  
3. 应用 7.j[a*^  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 _v* nlc  
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。 Wa?; ^T  
扩展阅读 c2K:FdB  
1. 扩展阅读 [V}S <Xp  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Q);n<Z:X~  
Uo-`>7  
 开始视频 'TA UE{{  
- 光路图介绍 w4fW<ISg  
- 参数运行介绍 mA{~Pp Sb  
- 参数优化介绍 q7&6r|w1I  
 其他测量系统示例: `8FUX= Sh  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) w;l<[q?_  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) F-*2LMe  
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