Ansys Zemax | 如何设计光谱仪——理论依据
光谱学是一种无创性技术,是研究组织、等离子体和材料的最强大工具之一。本文介绍了如何利用近轴元件建立透镜—光栅—透镜(LGL)光谱仪模型,使用OpticStudio的多重结构( Multiple Configurations )、评价函数 ( Merit Functions )和ZPL宏等先进功能完成了从所需指标参数到性能评估的设计过程。(联系我们获取文章附件) Yr(f iI 简介 93p9?4;n- 光谱仪是测量光强与波长的函数关系的仪器。光谱仪有各种各样的通用设置。本文介绍了透镜—光栅—透镜(LGL)光谱仪。在OpticStudio中完成对光谱仪的设置后,对其关键设计参数进行确定和讨论。 M+&eh*:z: LGL光谱仪的基本设置 &)'kX LGL光谱仪的基本设置如下: Ei(`gp =VI`CBQ/Um
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多色光通过入射针孔进入光谱仪,从而产生发散光束。然后,使用准直透镜生成平行光线。后面的透射式衍射光栅是光谱仪的核心元件,它可以根据光束的波长(即颜色)改变光束的方向。最后,聚焦透镜将光束会聚在探测器上。每种波长的光线会聚在探测器上不同的位置,通过将测量到的强度作为探测器上位置的函数,可以得到光线的光谱。 58gt*yVu 第一种方法,在OpticStudio中使用近轴元件对该设置进行建模。这样做可以忽略像差和优化问题,这些问题在文章 “如何构建光谱仪——实际应用”中讨论。另一方面,LGL光谱仪适用于理解光谱仪的基本物理概念及其分辨率。 [~r$US 在OpticStudio中建立近轴LGL光谱仪模型 Zo6a_`)d 系统设置 Erymx$@P 首先,在系统选项 ( System Explorer ) 中设置系统的基本参数。按照下图设置入瞳直径 ( Entrance Pupil Diameter ) (稍后将看到孔径如何影响光谱仪的性能): Fe>#}-` u^eC
[attachment=120625] Y?SJQhN6W 在此光谱仪中,要分析波长范围为:λmin=400 nm到 λmax = 700 nm的可见光,波长带宽为:Δλ= 300 nm。因此,设置三个波长,其中两个波长处于光谱的边缘,中心波长为:λ0 =550 nm,后者为主波长: <qj@waKw4 E]Gq!fA&<
[attachment=120626] Uc;IPS 准直透镜 I
Y-5/ 完成以上操作后,可以继续使用光谱仪中的第一个元件,并在镜头文件中添加第一行。假设光来自点光源(对应于针孔)。使用焦距为30 mm的近轴透镜,将其置于针孔后30 mm处,将产生准直光束。插入另一个厚度为30 mm的表面,以表明准直透镜和衍射光栅之间的距离: {}gk4xr sBG(CpQ
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M]:B: ; 所设计系统的三维布局图(3D Layout)如下所示: ,T>2zSk +( 7vmC.
[attachment=120628] w0>)y- 衍射光栅 -kS5mR 光谱仪中的下一个元件是透射式衍射光栅。在OpticStudio中使用光栅之前,先仔细了解一下它,因为它是光谱仪的关键元件。 Iz=E8R g 光栅本质上是带有平行排列的若干等距狭缝的光阑。为了进行简化,先来看看只有两个狭缝的光栅(俯视图): Jx[e{o)o ;@\JscNJ|
[attachment=120629] )W7H{# 已经对入射光束进行了准直,所以光束中的所有光线彼此平行。如果考虑穿过两个狭缝(红色箭头)的两条光线,我们可以计算这两条光线(蓝色部分)之间路径差Δs ,它是两个狭缝之间的距离 d ,入射角 α 和衍射角 β 的函数: n6+MqN \A"a>e
[attachment=120630] R_&V.\e_ 我们希望这个路径差的大小相当于一个波长,以便在两条光线之间产生相长干涉: p+1B6 j ~x#-#nuh"
[attachment=120631] <^$b1<@ 可以通过前两个方程计算出衍射角: {.'g!{SHp
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[attachment=120632] xo3)dsX 该公式描述了多色光在光谱仪中是如何分解为不同波长的。可以看到,衍射角只取决于波长( 对于给定的 α 和d )。 3gXUfv2ID A)0m~+?{J 将双狭缝的概念推广到具有多个狭缝的栅格中,使更多特定波长的光线聚集在衍射角的方向上,从而提高衍射效率。 ApB'O;5 \}(-9dr 关于衍射光栅及其效率、闪耀角等特性的更多讨论可以在知识库文章 “ZEMAX | 利用RCWA方法模拟表面浮雕光栅的衍射效率”中找到。我们只需要记住,衍射光栅的特性是由两个相邻狭缝之间的距离决定的,并且将准直光束转化为其波长的函数。 lcLxqnv 9GOyVKUv 在光谱仪中使用折射式光栅时,一般使其入射角等于中心波长的衍射角,即: _E-GHj>k
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