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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) Sh47c4{ Oi#k:vq4 应用示例简述 Ko}7$2^ -CZ-l;5 1.系统说明 L`bo#,eg6 D2-O7e 光源 .?7So3 — 平面波(单色)用作参考光源 ,XP@ pi — 钠灯(具有钠的双重特性) *Ag, kW" 组件 n]Ebwznt- — 光阑(狭缝),抛物面反射镜,闪耀光栅 Z~B+*HF 探测器 33S`aJ — 功率 th;]Vo — 视觉评估 _"`/^L`Q? 建模/设计 "URVX1#(r — 光线追迹:初始系统概览 "N]WL5$i — 几何场追迹+(GFT+): _4A&%> 窄带单色仪系统的仿真 C(ZcR_+r$, 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 UvoG<; _2x uzmz0 2.系统说明 r]Z.`}Kkm |Yg}WHm
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@: 3.系统参数 7jD@Gp`" 3 1gO//fdI
g!z8oPT "otr+.{`* aj+zmk~- 4.建模/设计结果 UeC 81*XZ !k ;[^>
6NP`P j R vsxvHot= 总结 :Fq2x_IUE d;IJ0xB+by 模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 %YsRm%q 1. 仿真 s"gKonwI2 以光线追迹对单色仪核校。 9Vh_XBgP 2. 研究
s$e K66H 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。 ^!XU+e+:0 3. 应用 75' Ua$ 应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 N2 M?5fF 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。 ||bA $v2S;UB v* 应用示例详细内容 Sf#\6X<B 系统参数 ' h0\4eu L2do2_ 1. 仿真任务:Czerny-Turner干涉仪 OsDp88Bc 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。 ;w>Q{z &^"s=g.
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78+: 2. 系统参数 #h}IUR d{(s- 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。 YLr%vnO*NS W`
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3. 说明:平面波(参考) Wl@0TUK CYY
X\^hA 采用单色平面光源用于计算和测试。 d7n4zx1Hh KR+ aY.
)4 VLm A@fshWrl% 4. 说明:双线钠灯光源 g%KGF)+H !IQfeoT \ZmFH8=|f 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。 6jQ&dN{=qB 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)。 AOq9v~)z- 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 N
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<%5-Pz p oqQ? 2k<@ 5. 说明:抛物反射镜 DT1i2! 8=u+BDG ".Q!8j"@f 利用抛物面反射镜以避免球差。 -X6\[I:+A 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`!iK %s&E-*X
8/kx 3 }(O D<
J_((o A(_^_p.| 6. 说明:闪耀光栅 HnYFE@Nl:U !D|pbzQc8 OL6xMToP 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 cxF?&0[mY 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 Ke;X3j ]` Wvzzjcr(j
kxKnmB#m- ^7^bA
DRFuvU+e ~_^o?NE, 7. Czerny-Turner 测量原理 1Ag ;s JWm^RQ 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。 KTAe~y Gh>fp
1RUbY>K#U 9OO_Hp#|9 VTgbJ{? 8. 光栅衍射效率 (^s_w03 &l!{!f4 P.H/H04+ 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。 ~IJZM`gN 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 >cr_^(UW& 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) <:yq~? 1p"EE~v
+68K[s,FD file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ^xkppN2 [E
:`jY 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 K1wN9D{t' +qW w-8
Z!=Pc$? qer'V 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 G]NtX4'4 |% YzGgp7 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 K7R])*B.~ oTV8rG
P@S;>t{TD gBiQIhz 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 LkZo/K~ 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 O[(HE8E uW--
nXMs 应用示例详细内容 j'Q-*-3 R&|)y:bg| 仿真&结果 :iOHc-x "drh+oo. 1. 结果:利用光线追迹分析 { )GEgC 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 pZJQKTCG 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 j6d"8oH
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/$.vHt5nt "M#`y!__ file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_02_RT.lpd LsD9hb7 WQmiG=Dw^ 2. 结果:通过虚拟屏的扫描 hz|z&vyP 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)。 Nb9V/2c;V 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, > FcA,
D.CsnfJ 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。 LY cSMuJ Ac(irPrD
D}/.;]w<[& animation: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_VIS_Scan.bms VGUDUM.8 y^|3]G3 3. 衍射效率的评估 6{r[ Dq 为选择合适的仿真引擎,必须考虑孔径衍射效应的影响。 wQuaB6E #cF8)GC
E=~WQ13Q 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。 eV=sDx file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd Y'%Iat(z @`*YZq>p 4. 结果:衍射级次的重叠 G`lhvpifG 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。 mb`}sTU). 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)。 VP[!ji9P 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。 WK)k -A^q 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) 0Lz56e'j 光栅方程: MC)W? [gr[0aG Bc
{Qmb!`F /2V',0 ]BD5+>; 5. 结果:光谱分辨率 1% %Tm" r_Yl/WW
WWD@rn sVf file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run 6}lEeMRW {QkH%jj 6. 结果:分辨钠的双波段 <l/Qf[V 应用所建立单色仪分辨钠的双波段特性。 &_9eg $
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E1w XG \gv
x)S11 设置的光谱仪可以分辨双波长。 J|8YB3K, x&b-Na | |