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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) !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 XxcY — 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 juG?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 %OB:lAeJ :JH#*5%gQ: 2.系统说明 y^zII5|s f6vhW66:?x
?;zu>4f| yG)xsY V 3.系统参数 DDQ}&`s Y<-h#_
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U_? ~~a,Fyko2 !TvNT}4 Z 4.建模/设计结果 S[J eW WvR-0>E
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[1h3d 总结 G
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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>
7 OAM 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 -Vg(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。 @)#EZQi x 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 _'8P8T& 6. 说明:闪耀光栅 s&hJ[$i 8Y4mTW GP>\3@> 采用衍射元件用于分离所研究光源的光谱波长。 hrNB"W|?x 通过使用闪耀光栅,可以对期望衍射级次的衍射效率进行优化 c@3mfc{ pfBe24q
g.Tc>?~ 8)lrQvZ
3daI_Nx> (>
W\Nf 7. Czerny-Turner 测量原理 ]d67 HOyK pMHF u/|Pr 通过光栅倾斜角的变化,入瞳的像可经过探测器孔径进行扫描。探测器可以评估光入射的能量。 p}oGhO&= 1 |
4#CHX^De lZAXDxhnT m"@o 8. 光栅衍射效率 _tUh*"e& _ amP:h ]A;.}1' VirtualLab的光栅组件可通过傅里叶模态法(FMM)对衍射级次进行严格的计算。 y\omJx=, 因此,每一个波长的效率可视为独立的。 9tX+n{i 3个不同波长的不用的衍射效率的归一化强度:(可被测量系统的计算视为如此) &szYa-K* KomMzG:
FnKC|X file used: MSY.0003_Czerny-Turner_Mono_01_Diffraction_Efficiency.lpd ~NZL~p F\, vIS 9. Czerny-Turner系统的光路图设置 ^@3,/dH1 t dz?On\66
~-<MoCm! jDb"|l 由于VirtualLab的相对位置系统,只设置了沿Z轴方向的距离。 WkiPrQ0]: TjDtNE 10. Czerny-Turner 系统的3D视图 %s497' u^G Y7gah
(\D E1q gu6%$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 pdB\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。 =/_u k{ 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)vLmd +:uz=~mo` 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 I zy 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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