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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) ^6 /j_G ucg$Ed 应用示例简述 V*B0lI7`B 4 9w=kzo 1.系统说明 UFZ"C, bLG ]Wa 光源 rFag@Z"[" — 平面波(单色)用作参考光源 y[HQBv — 钠灯(具有钠的双重特性) =xEk7'W6k 组件 ='/Z;3jt]x — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 G_oX5:J* 探测器 C@dGWAG — 功率 M1=_^f=&. — 视觉评估 |paP<$ 建模/设计 5 Rz/Ri\c= — 光线追迹:初始系统概览 9\51Z:> — 几何场追迹+(GFT+): lC9S\s 窄带单色仪系统的仿真 uIP
iM8( 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 O.:I,D&] < tQc_ 2.系统说明 EnscDtf( 'XfgBJF=
4UCwT1 9={N4}< 3.系统参数 <%!J? 4: sl(r
z}5<$K_U 2,AaP*, gg8c7d:Q 4.建模/设计结果 :::>ro*R 9y+[o
ZO7bSxAN- ('WY5Yps 总结 %_tk7x >~&(P_<b 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 7Dl%UG] 1. 仿真 _'c+fG
\ 以光线追迹对单色仪核校。 E/"SU*Co 2. 研究 rA#s 应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 zUQe0Gc.b^ 3. 应用 9--dRTG 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 <|JU(B 可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ~L){O*Z F50JJZ 应用示例详细内容 6$z'wy/* 系统参数 IO[^z
v4F oWD)+5.] 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 !Zj#.6c9 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。 <3Fz>}V32 p"KV*D9b
6PJ'lA;*b ;Vo mFp L 2. 系统参数 e?vj+ZlS$f \1{_lynD 元件在1m范围内的距离与非常窄的入瞳孔径进行结合以确保单色仪/光谱仪的高光谱分辨率。 QT_^M1% v$JLDt_
U9F6d!:L7A Oo/8Y
E@ 3. 说明:平面波(参考) O9;dd
yx _Y7:!-n} 采用单色平面光源用于计算和测试。 S~|tfJpL hg#c[sZL
w06gY bZXlJa`'S 4. 说明:双线钠灯光源 ecT]p &[)D]UL 7?"9J`* 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。 }6@%((9E2 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)。 e#m1X6$.e 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 * 2%oZXF 0/*X=5
wKLN:aRF2 Hi7G/2t@` 5. 说明:抛物反射镜 5E.vje{U; Q6|@N~UeZ X_!$Pk7ma 利用抛物面反射镜以避免球差。 K]MzP|T, 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。 oo'iwq-\ Y}ky/?q
1V\1]J/ (Otur
r.Lx%LZ\^ @M9_j{A 6. 说明:闪耀光栅 ? 9qAe cY^Y!., ,`+Bs&S 8 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 Lm.Ik}Gli 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 H'']J9O CCy.
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L% zuI& q eNivlJ,K|@ 7. Czerny-Turner 测量原理 8@Q"YA3d+ `}ZL'\G 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。 m9uUDq#GJ (s.o
hN!.@L sAf9rZt*' "^!j5fZ 8. 光栅衍射效率 EyzY2>"^ A03I-^0g+
~LSy7$rz 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。 f)qPFM]%z 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 p~ mN2x ] 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) Jr|K> "rL"K
e-1;dX HL file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd D_zcOq9 #dL5x{gV= 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ,CN#co zv&ePq\#
#V,LNX) {P,>Q4N 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 g52 1Wdtnn ]Pz|Oi+] 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 L)@`58Eil $HP/cKu
(q0No26;( &%@/Dwr 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)。 Au~+Zz|mQ 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 Jx)~kK N;e}dwh& 应用示例详细内容 D<lQoO+ $b&BH'*'~ 仿真&结果 p|xs|O6{ {(8U8f<'=y 1. 结果:利用光线追迹分析 A&xab 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 `8.1&fBr 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 c8H9_6 )zo#1$C-
yIn/Y 0No 8') .ohD file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd }x{rTEq JI28O8 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 nNkyOaK*4 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)。 _Ac/i r[,: 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, y 8Ei=[
o6`Y7,] 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。 "it`X
B. ZJiuj!
WV5r$ animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms "H
wVK z36brv<_'p 3. 衍射效率的评估 EOMuqP) 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 .aVHd<M 5]A$P\7~1
t?pIE cl 比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 F(?Fz8 file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd (MF+/fi ]<&B
BQ 4. 结果:衍射级次的重叠 PEOM1oY)w 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 E#IiyZ VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 _stI?fz*4k 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 w!=_ 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ~*,Ddwr0a 光栅方程: Fjb4BdZP 9b"}CEw
kMfc"JXF <-Kb@V3 y@2vY[)3s 5. 结果:光谱分辨率 U]`'GM/x (1saof*p%
=|j*VF 2y" file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run HM(bR"E 1Ovx$* 6. 结果:分辨钠的双波段 Y&1!Z*OL; 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 <=5,(a5g E.zYi7YUKK
&sr:\Qn X/ [N0/"> c 设置的光谱仪可以分辨双波长。 >S-N|uR6 !>a&`j2:W file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run >uP{9kDm JN;TGtB^p 7. 总结 r-1yJ 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 2ZTyo7P 1. 仿真 k=ior 以光线追迹对单色仪核校。 p3,(*eZ 2. 研究 e$p1Th*|]4 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。 ^6N3n kyZ 3. 应用 YKs^%GO+ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 !"o1ve`{ 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。 >h/)r6 扩展阅读 &\WkJ}&PnA 1. 扩展阅读 M;S-ESQ 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 1A)wbH) dctA`W@:- 开始视频 RpaA)R, - 光路图介绍 {=pP`HD0 - 参数运行介绍 //'xR8Z - 参数优化介绍 ]6i_d 其他测量系统示例: ya*q; D - 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) 3LmBV\[" - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) .LGkr@P
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