首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 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$ewV  
 建模/设计 rnu e(t  
— 光线追迹:初始系统概览 NH'iR!iGo  
— 几何场追迹+(GFT+): 6_*!|g  
 窄带单色仪系统的仿真 gA_krK ,Z  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 s|Zx(.EP  
jPnO@ H1  
2.系统说明 P<u"97@8a  
s;J\Kc?"|  
z5 Bi=~=#  
" \:ced  
3.系统参数 *xcP`  
|1"!k A  
W}h|K:-S  
>\Z R*CS  
ET)>#zp+s  
4.建模/设计结果 "V 3}t4  
JvkL37^ n:  
0O~p7D  
@rO4y`  
总结 < A?<N?%o  
J3G7zu8  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 Wt J{  
1. 仿真 cn%2OP:L^  
以光线追迹对单色仪核校。 f jI#-  
2. 研究 Y X*0?S  
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 F6W}mMZH/N  
3. 应用 dv7<AJ  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 55-D\n<  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 zE`R,:VI  
cx^{/U?9}  
应用示例详细内容 Qw?+!-7TN  
系统参数 .^[_ V  
)p8I @E  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 cXN _*%  
Czerny-Turner干涉仪是一种广泛用于光和样本的光谱研究。主要由两个球面或抛物面反射镜、两个光阑以及一个作为分光元件的光栅组成。 iCTQ]H3  
MdC<4^|  
iq6a|XGi  
WA.AFt  
2. 系统参数 Z^zbWFO]5  
ni6r{eSQ  
元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 0@)%h&mD  
F>+2DlA`<e  
R#(G%66   
o2=A0ogz?  
3. 说明:平面波(参考) H{V)g  
3]U]?h  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 F98i*K`"  
[$a<b/4  
xd8 *<,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  3fJ7  
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' xF0  
 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^1f rF  
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: %|IUqjg  
o'= VZT9  
Oh!(@  
#@//7Bf%  
r/r:oXK  
5. 结果:光谱分辨率 >mm' -P  
&7[[h+Lb  
b`~wG e  
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 PZ OKrW  
k W-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  
查看本帖完整版本: [-- Czerny-Turner单色仪&光谱仪的仿真 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计