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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) 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!)$eb7 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 5muW*7
ke#;1 2.系统说明 eq+o_R}CS PM.SEzhm
i-FUAR ^0|NmMJ] 3.系统参数 5y3TlR h3lDDyu
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tNhwF VqL
5f 4.建模/设计结果 euhZ4+ cQ.;dtT0
]X~g@O{>_ M#cr*% 总结 e^NEj1 -z0{\=@#m 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 '98h<(@] 1. 仿真 -?nT mzRc 以光线追迹对单色仪核校。 MXF"F:-Kn 2. 研究 eqZ+no 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 Dum`o^l# 3. 应用 q83~j`ZJ$ 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+nc3 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(zL|
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。 AU)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
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60!1D>, 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[T ie &<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> $e1=xSQp4 应用示例详细内容 N8toxRu 2P#=a?~[ 仿真&结果 hRC tVuWVJ4M 1. 结果:利用光线追迹分析 sRSz}] 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 t.T
UmJ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 >Fio;cn? {n#k,b&9B
:W#rhuzC 5r~#0Zf* file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd YHNR3 z]B]QB
Y[ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 }%b;vzkG5 通过将光栅倾斜合适的角度以选择被探测的波长 (可通过光栅方程计算该角度)。 :y*NM,s 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, o#) {1<0vg
XU!2YO)t;! 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 pl@O
N"=[ Q!-
0xlx
[Wd-Zn% animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms :w}{$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。 b0iSn#$ 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&$# 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 3u%{dG a 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) +P.+_7+: 光栅方程: [+O"<Ua F~A 'X
/}-CvSR 9UvXC)R1 cuOvN"nuNj 5. 结果:光谱分辨率 R|i/lEq
}fp-5
J\e+}{ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 6 uKTGc4 1S@vGq} 6. 结果:分辨钠的双波段 bH"hX 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 N!*_La=TuH ^MBm==heL
a#c6[! Y!;|ld 设置的光谱仪可以分辨双波长。 _{M\Bs2< ^e+a file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run
&y<ZE ^iQn'++Q 7. 总结 q%ow/!\; 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 id$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 'TAUE{{ - 光路图介绍 w4fW<ISg - 参数运行介绍 mA{~PpSb - 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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