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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) !JzM<hyg3  
K>l$Y#x}k  
应用示例简述 6!bVPIyYO  
cKdn3 2Y4  
1.系统说明 S3EY9:^ C  
__teh>MC  
 光源 O $'# 8  
— 平面波(单色)用作参考光源 X xcY  
— 钠灯(具有钠的双重特性) iagl^(s  
 组件 c [sydl  
— 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 B\r2M`N5  
 探测器 -;20|US)u  
— 功率 ?OW 4J0B'  
— 视觉评估 a\ fG)Fqp  
 建模/设计 j uG?kL.  
— 光线追迹:初始系统概览 Yrs7F.Y"  
— 几何场追迹+(GFT+): ,7KP  
 窄带单色仪系统的仿真 JS <S?j?*/  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 %O B:lAeJ  
:JH#*5%gQ:  
2.系统说明 y^zII5|s  
f6vhW66:?x  
?;zu>4f|  
y G)xsY V  
3.系统参数 DDQ}&`s  
Y<-h#_  
a$r- U_?  
~~a,Fyko2  
!TvNT}4Z  
4.建模/设计结果 S[J eW  
WvR-0>E  
r*HbglB  
SK [1h3d  
总结 G d~ v _  
fqrQ1{%UH  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 ?!^ow5"8  
1. 仿真 0b6jGa  
以光线追迹对单色仪核校。 TwlX'iI_;  
2. 研究 q;Tdqv!Ju  
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。 "5 ;fuM1  
3. 应用 ]xC#XYE:dy  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 WJWi'|C4  
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。 U{i xok  
})W9=xO~  
应用示例详细内容 M2H +1ic  
系统参数 Gu+9R>  
7OAM  
1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 [ )3rc}:1  
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。 n2} (Pt.  
N8x[8Rp  
@~k4,dJ  
2[~|#0x  
2. 系统参数 K&ZN!VN/p  
Ln:6@Ok)5%  
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。 +7\$wc_1I@  
-p.c8B  
)U12Rshl  
-V g(aD  
3. 说明:平面波(参考) ,ZGU\t  
L$L/5/  
 采用单色平面光源用于计算和测试。 i(T[  
C7*n<+e  
=LXjq~p  
fg$#ZCi  
4. 说明:双线钠灯光源 ,w`g + 9v  
|w5m2Z  
`%QXaKO-  
 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。 Q^\m@7O :  
 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)。 L4O.=*P1  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 @)#EZQix  
RW~!)^  
v[;R(pt?  
Hg&.U;n  
5. 说明:抛物反射镜 tGE=!qk  
nTsKJX%\  
'9{`Czc(Gb  
 利用抛物面反射镜以避免球差。 Tp46K\}Uf  
 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。 9|D*}OY>  
^H"o=K8=  
CbGfVdw/c  
:@uIEvD?  
n6AA%? 5  
_'8P8 T&  
6. 说明:闪耀光栅 s&hJ[$i  
8 Y4mTW  
GP>\3@>  
 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 hrNB"W|?x  
 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 c@3mfc{  
pfBe24q  
g.Tc>?~  
8)lrQvZ  
3 daI_Nx>  
(> W \Nf  
7. Czerny-Turner 测量原理 ]d67 HOyK  
pMHF u/|Pr  
通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 p}oGhO&=  
1 |  
4#CHX^De  
lZAXDxhnT  
m"@o  
8. 光栅衍射效率 _tUh*"e&  
_ amP:h  
]A ;.}1'  
 VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 y\omJx=,  
 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 9tX+n{i  
 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) &szYa-K*  
KomMzG:  
FnKC|X  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ~NZL~p  
F\, vIS  
9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ^@3,/dH1 t  
dz?On\66  
~-<MoCm!  
jDb"|l  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 WkiPrQ0]:  
TjDtNE  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 %s497'  
u^G Y7gah  
(\D E1q  
gu6%$z  
 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)。 qu1+.z=|  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 #dKy{Q3he  
pd B\D  
应用示例详细内容 NVghkd  
EK= y!>  
仿真&结果 4Q/{lqG  
_p>F43%p  
1. 结果:利用光线追迹分析 IU<lF)PF$  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 C{,^4Eh3r  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 m}u)C&2>  
D2g/P8.<A  
NT0n [o^  
PtYG%/s  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd pHuR_U5*?  
Cdy,8*   
2. 结果:通过虚拟屏的扫描 9/! 1J  
 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)。 T60pw  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, Q-<Qm?  
<}:` Y"  
 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。 QyxUK}6mr  
Q^ZM|(s#  
;p2b^q'  
animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms :_y!p  
qEuO@oE  
3. 衍射效率的评估 O!%T<2i3  
为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 YGC%j  
iMt3h8  
.b+ix=:  
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。 'B{FRK  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd i^e8.zgywF  
~uH_y-  
4. 结果:衍射级次的重叠 ff5 gE'  
 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。 =/_uk{  
 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)。 5wmd[YL  
 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。 y] c1x=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) Yb-{+H8{J  
 光栅方程: f+Acs*. GQ  
}^iqhUvT F  
t))MZw&@  
/zt M'  
_crhBp5@T3  
5. 结果:光谱分辨率 SF&2a(~s  
g\fj6  
bq9w@O  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run |mE;HvQF  
tnaFbmp  
6. 结果:分辨钠的双波段 C<AW)|r_  
 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 ) PTvw>  
   GE(~d '  
R?O)v Lmd  
+:uz=~m o`  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 A $gn{ c  
8k95IJR1  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run !}z'"l4i  
4[@YF@_=M  
7. 总结 cu($mjC@T  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 E Izy  
1. 仿真 7n6g;8xE  
以光线追迹对单色仪核校。 ?' .AeoE-  
2. 研究 IO)#O<  
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。 ^APtV6g  
3. 应用 q50F!yHC-  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 RC/ 3\ '  
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。 s@ r{TXEn  
扩展阅读 \O;2^  
1. 扩展阅读 R ,qQC<  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 }a||@unr  
M/quswn1  
 开始视频 a&x:_vv  
- 光路图介绍 IgG[Pr'D  
- 参数运行介绍 Ztg_='n  
- 参数优化介绍 \"oZ\_  
 其他测量系统示例: ^sD M>OHp  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) ^~;ia7V&2  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) X+aQ 7^"s  
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