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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) 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 UKJY.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~b zs  
}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。 xU13fl  
~Miin   
应用示例详细内容 ^{fi^lL=  
3h[:0W!C]  
仿真&结果 cGpN4|*rQ  
#}t 1   
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。 Mdltzy=)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 c W81  
 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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