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2023-04-11 08:39 |
Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真
测量系统(MSY.0003 v1.1) ?$3r5sx VJ3hC[ 应用示例简述 wuKl-:S;Vs (Up'$J} 1.系统说明 \@i=)dA \3r3{X
_<` 光源 "LOnDa7E^ — 平面波(单色)用作参考光源 sYI~dU2H — 钠灯(具有钠的双重特性) G-arnu) 组件 [(1O" — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 -PM)EGSk{ 探测器 ~uB'3`x — 功率 .Y! :x=e — 视觉评估 -n$ewV 建模/设计 rnu
e(t — 光线追迹:初始系统概览 NH'iR!iGo — 几何场追迹+(GFT+): 6_*!|g 窄带单色仪系统的仿真 gA_krK,Z 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 s|Zx(.EP jPnO@H1 2.系统说明 P<u"97@8a s;J\Kc?"|
z5 Bi=~=# " \:ced 3.系统参数 *xcP` |1"!kA
W}h|K:-S >\ZR*CS ET)>#zp+s 4.建模/设计结果 "V3}t4 JvkL37^n:
0 O~p7D @rO4y` 总结 < A?<N?%o J3G7zu8 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Wt J{ 1. 仿真 cn%2OP:L^ 以光线追迹对单色仪核校。 f jI #- 2. 研究 YX*0?S 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 F6W}mMZH/N 3. 应用 dv7<AJ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性
55-D\n< 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 zE`R,:VI cx^{/U?9} 应用示例详细内容 Qw?+!-7TN 系统参数 .^[_V )p8I@E 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 cXN _*% Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 iCTQ]H3 MdC<4^|
iq6a|XGi WA.AFt 2. 系统参数 Z^zbWFO]5 ni6r{eSQ 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 0@)%h&mD F>+2DlA`<e
R#(G%66
o2=A0ogz? 3. 说明:平面波(参考) H{V)g 3]U]?h 采用单色平面光源用于计算和测试。 F98i*K`" [$a<b/4
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*<,Wj jxw_*^w" 4. 说明:双线钠灯光源 59*M"1['Q <\@1Zz@ms ip``v0Nf 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。 U,;xZe 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)。 MJ\[Dt 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 6T+ IfV
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q0O&UE)6Y [s`
G^ 5. 说明:抛物反射镜 DjHp+TyT 4h|dHXYZ DQJG,?e{ 利用抛物面反射镜以避免球差。 0a2@b"l 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。 I,O#X)O|i Cca0](R*&
G'x .NL :b/jNHJU
]gEhE wJG$c-(\0 6. 说明:闪耀光栅 u&]vd / $%2H6Eg0 "T6# 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 SH8/0g? 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 bAF )Bli .px:e)iW
wW`}VKu hu5!ev2
|L:Cn J 4TRG.$2[ 7. Czerny-Turner 测量原理 O}Le]2' Bjj<\8^M 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。 5bX6#5uP1 IFuZ]CBz
Bw<rp- Qv#]81i(1 =_pwA:z"A 8. 光栅衍射效率 68t}w^= tRfm+hqRZ y' x F0 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。 :q+N&j'3 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 ?Zcj}e.r 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) w+AuMc $L}aQlA1JM
JlZ0n; file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ..KwTf F^kwdS 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 LSd*|3E}n p1O6+hRio
fA^Em)cs2 5lmO:G1 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 ``QHG&$/ 3$p#;a:=n 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 Yx)o:#2 NHaMo*xQ
KCR N}`^ rVryt<2:@r 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 TKI$hc3|L 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 RR|\- 8; )0CQP 应用示例详细内容 .v`b[4M4 HW_& !ye 仿真&结果 #hxyOq, M}F~_S0h 1. 结果:利用光线追迹分析
4%ZM:/ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 1B:aC|B 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 lZ+!H=` #V_GOy1-
UpUp8%fCU t#b0H)
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd [aW = QT!5l` 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 V[hK2rVH. 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)。 @h?crJ6$ 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, 4tc:.
>|udWd^$3 通过该功能给定波长,可以自动设置合适的倾斜角。因此,如为了仿真全谱段,参数运行必须指定波长。 \M+L3*W 1;r69e
:#X[%"g. animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms nkY@_N ;+_8&wbqW 3. 衍射效率的评估 3C^1frF 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 :Ml7G gA^q^>7
Zz"}Cz:bX 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 \C|cp|A*& file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd ,E*R,'w
mN}7H:, 4. 结果:衍射级次的重叠 {BV4h%P]: 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 tS?lB05TOR VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 BGWAh2w6 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 ;st\I 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) Zk`#VH 光栅方程: %|IUq jg
o'=VZT9
Oh!(@ #@//7Bf% r/r:oXK 5. 结果:光谱分辨率 >mm'-P &7 [[h+Lb
b`~wGe file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run C7qYiSv
9f+RAN( 6. 结果:分辨钠的双波段 _m'ysCjA 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ;A#~`P ]7/gJ>g,
[xaisXvI4 RUXCq`)"< 设置的光谱仪可以分辨双波长。 Pv){sYUh Fb_S&! file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run PZOKrW kW-81 7. 总结 0i@:KYP 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 t_c?Wp~tH 1. 仿真 nX5C<Ky 以光线追迹对单色仪核校。 7_)|I?
=0d 2. 研究 ?U9 /fl 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 SG'JE}jzO 3. 应用 ])T/sO#' 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 |4>:M\h
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 8T5k-HwE 扩展阅读 AV4~U:vU 1. 扩展阅读
(_+;R 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 32>x^>G=> h)dRR_ 开始视频 Ja [ 4A0. - 光路图介绍 ($d4:Ww - 参数运行介绍 2*OxA%QELM - 参数优化介绍 Ft-6m% 其他测量系统示例: dOXD{c - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) >BoSw&T$Q - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) .Ff_s
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