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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) ^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<$K_U  
2,AaP*,  
gg8c7d:Q  
4.建模/设计结果 :::>ro*R  
9y+[o  
ZO7bSxAN-  
('WY5Yps  
总结 %_tk7x  
>~&(P_<b  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 7Dl%UG]  
1. 仿真 _'c+fG \  
以光线追迹对单色仪核校。 E/"SU*Co  
2. 研究  rA#s   
应用经典场追迹和几何场追迹+引擎对系统的性能进行研究。系统分析中包括采用傅里叶模态法进行光栅效率的严格分析。 zUQe0Gc.b^  
3. 应用 9-- dRTG  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 <|JU(B  
可以通过使用VirtualLab对复杂的光谱系统,比如Czerny-Turner进行详尽的研究。 ~L){O*Z  
F50 JJZ  
应用示例详细内容 6$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  
w 06gY  
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@%((9E 2  
 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$.e  
 由于低气压灯的扩展发射区域,钠灯可视为平面波。 * 2%oZX F  
 0/*X=5  
wKLN:aRF2  
Hi7G/2t@`  
5. 说明:抛物反射镜 5E.vje{U;  
Q6|@N~UeZ  
X_!$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 .  
lvG3<ls0K$  
DSTx#*  
L% zuI& q  
eNivlJ,K|@  
7. Czerny-Turner 测量原理 8@Q"YA 3d+  
`} 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。 g521Wdtnn  
]Pz|Oi+]  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 L)@`58Eil  
$HP/c Ku  
(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+  
$b&BH'*'~  
仿真&结果 p|xs|O6{  
{(8U8f<'=y  
1. 结果:利用光线追迹分析 A&x ab  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 `8.1&fBr  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 c8 H9_6  
)zo#1$C-  
yIn/Y0No  
8') .o hD  
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/ir[,:  
 采用VirtualLab中的参数耦合功能连接波长和光栅的倾斜角度, y8Ei=[  
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$P\7~1  
t ?pIE cl  
比较经典场追迹和几何场追迹+可知,由于两者的差别较小,可忽略衍射效应。采用更快速的GFT+引擎用于后续研究。 F(?Fz8  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_03_Diffraction_Effects.lpd (MF+/fi  
]<&B BQ  
4. 结果:衍射级次的重叠 PEOM1oY)w  
 因为光栅用于分离多谱段(如可见光),所以不同衍射级次可能发生重叠。 E#IiyZ  
 VirtualLab的光栅组件可以计算所有期望的衍射级次(包括利用傅里叶模态法计算衍射效率)。 _stI?fz*4k  
 0级衍射并不分散,但2级衍射相对于1级衍射表现出较大的发散角。 w !=_  
 通过光栅参数和光栅方程的计算可发现重叠为760nm(1级)和380nm(2级) ~*,Ddwr0a  
 光栅方程: Fjb4BdZ P  
9b"}CEw  
kMfc"JXF  
<-Kb@V3  
y@2vY[)3s  
5. 结果:光谱分辨率 U]`'GM/x  
(1saof *p%  
=|j*VF2y"  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_06_Resolution.run HM(bR"E  
1 Ovx$ *  
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。 ^6N3 nkyZ  
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 Rpa A)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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