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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) 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$,  
 为分辨特定光谱曲线进行整个光谱的高分辨率分析 UvoG<;  
_2xuzmz0  
2.系统说明 r]Z.`}Kkm  
|Yg}WHm  
Zj5NWzj X  
!vi4* @:  
3.系统参数 7jD@Gp`" 3  
1gO//fdI  
g!z8oPT  
"otr+.{`*  
aj+zmk~-  
4.建模/设计结果 UeC 81*XZ  
!k ;[^>  
6NP`P jR  
vsxvHot=  
总结 :Fq2x_IUE  
d;IJ0xB+by  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 %YsRm%q  
1. 仿真 s"gKonwI2  
以光线追迹对单色仪核校。 9Vh_XBgP  
2. 研究 s$eK66H  
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 N2M?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  
L2do 2_  
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.  
sf=%l10Fk#  
i&? 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` 6"!V  
`Nxo0Q  
G*kXWEx  
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.  
)4VL m  
A@fshWrl%  
4. 说明:双线钠灯光源 g%KGF)+H  
!IQfeo T  
\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 P0Hgd  
#Q!c42}M  
<%5-Pzp  
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`!i K  
%s&E-*X  
8/kx3  
} (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$?  
qer'V  
 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 G]NtX4'4  
|% YzGgp7  
10. Czerny-Turner 系统的3D视图 K7R])*B.~  
oTV8rG  
P@S;>t{TD  
gBiQIhz  
 增大平面波光源和孔径的距离仅是为了更清晰的显示3D视图(可在光路编辑器中实现)。 LkZo/K~  
 不仅如此,距离减到0.1倍是为了提高视图的可观察性。 O[(HE 8E  
uW-- nXMs  
应用示例详细内容 j'Q-*-3  
R&|)y:bg|  
仿真&结果 :iOHc-x  
"drh+oo.  
1. 结果:利用光线追迹分析 { )GEgC  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 pZJQKTCG  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 j6 d"8oH _  
D>#v 6XI  
/$.vHt 5nt  
"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.Cs nfJ  
 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'%I at(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[0aGBc  
{Qmb!`F  
/2V',0  
]BD5+>;  
5. 结果:光谱分辨率 1% %Tm"  
r_Yl/WW  
WWD@rnsVf  
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。 &_9e g  
   $ rnr;V  
E1w XG  
\gv x)S11  
设置的光谱仪可以分辨双波长。 J|8YB3K,  
x&b-Na3Xi  
file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_07_Sodium.run /[dAgxL  
Z'bMIdV  
7. 总结 0nnq/u^  
模拟并分析了Czerny-Turner单色仪及并将其用于光谱研究中。 JN-8\ L  
1. 仿真 b:I5poI3  
以光线追迹对单色仪核校。 Yaepy3F  
2. 研究 ?S:_J!vX{  
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。 iL' ]du<wk  
3. 应用 _u5U> w  
应用真实的Czerny-Turner单色仪分辨了钠灯的双波长特性 dg8\(G  
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。 &c ~)z\$  
扩展阅读 bdhgHjz  
1. 扩展阅读 %4K#<b"W  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 SntYi0,`  
S|w] Q  
 开始视频 ,dMi+c`ax  
- 光路图介绍 D+PUi!  
- 参数运行介绍 (2)9TpE;  
- 参数优化介绍 ub&29Qte  
 其他测量系统示例: t4f\0`jN  
- 马赫泽德干涉仪(MSY.0001) iiB$<b.((I  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ;H|M)z#[Z  
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