光譜學是一種無創(chuàng)性技術,是研究組織、等離子體和材料的最強大工具之一。 本文介紹了如何使用市售的
光學元件來實現(xiàn)透鏡-光柵-透鏡(LGL)
光譜儀。進行光譜儀的設置,并對其設計進行改進和
優(yōu)化。(聯(lián)系我們獲取文章附件)
G5hRx@vfrL 簡介
Z +/3rd 本文介紹如何使用市售的光學元件實現(xiàn)透鏡-光柵-透鏡(LGL)光譜儀,以及如何在像差和性能方面對其進行優(yōu)化。本文基于文章 “如何構建光譜儀——理論依據(jù)” 中所介紹的LGL光譜儀的基礎知識。
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( LGL光譜儀的基本設計
Dp['U 在設計和實現(xiàn)光譜儀時,必須了解一些先決條件,并且確定出初步使用的有關光學元件和平臺(文末提供了制造商網站的鏈接)。在本例中,我們研究了用于光學相干斷層掃描(OCT)的光譜儀:
nZiwR4kM 光譜儀的帶寬為:855 nm到905 nm之間,以匹配對人眼檢查有利的OCT光源的光譜。
W,8Uu1X = 我們使用的衍射光柵是由Wasatch Photonics公司生產的1800 l/mm的WP-HD1800/840-25.4相位體全息光柵。該光柵用于OCT應用設備,并在所需的波長范圍內進行優(yōu)化,使其獲得最佳的性能。光柵的直徑為 1英寸,此光柵也定義了系統(tǒng)的孔徑。
N-N]BS6 因此,我們將使用Thorlabs生產的30mm籠型元件和1英寸
鏡頭來實現(xiàn)光譜儀。
KyIUz9$ 我們使用的
傳感器是Teledyne生產的 e2V AVIIVA EV71YEM4CL2010-BA9線相機,該相機有2048個10µm寬,20µm高的像素。
pI f6RwH}% 設置光譜儀的聚焦
透鏡的焦距為125mm,將幾乎完全照亮傳感器,中心波長的艾里斑半徑為9.2µm,大約等于探測器的像素寬度(查看文章”如何構建光譜儀——理論依據(jù)”,學習如何計算這些參數(shù))。
i:Y5aZc/Ds 在OpticStudio中設計LGL光譜儀
%nJo:/ 系統(tǒng)設置
UR'v;V&Cb\ 在本例中,假設進入光譜儀的光來自單模
光纖。因此,可以將入射針孔作為點
光源進行建模。因此,在系統(tǒng)選項(System Explorer)中,孔徑類型(Aperture Type)設置為物方空間NA(Object Space NA),孔徑值(Aperture Value)設置為0.12。此設置對應于光纖的接收角。此外,將高斯切趾因子設置為1.0,來達到光束的強度分布。將波長設置為0.855µm, 0.880µm (主波長)和0.905µm,以覆蓋光譜儀所需的帶寬。
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[Zdrm:=]L 準直透鏡
t=lDN'\P OpticStudio提供了包含大量商用鏡頭的鏡頭庫,可以通過鏡頭庫(Lens Catalog)找到所需鏡頭并將其插入鏡頭文件:
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h[!@8 此處選擇的鏡頭是直徑為 1’’的Thorlabs消色差膠合透鏡,有效焦距為60mm,膜層適合于所選的波長范圍。選擇焦距為60mm ,使準直光束的直徑可以完全照亮衍射光柵。大孔徑有利于在探測器上得到較小的衍射極限光斑尺寸。
~!ei]UP 將鏡頭插入到表面 1上,將在鏡頭文件中添加新的三行。制造商優(yōu)化了鏡頭的無限共軛比,即無限遠物體
成像到焦平面上。但我們想要做相反的事情,即:使點光源(光纖)準直。因此,需要倒轉鏡頭。通過在OpticStudio中標記要反轉的行并按下翻轉元件(Reverse Element)按鈕來實現(xiàn)的:
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