傅里葉變換光譜儀(FTS)是利用干涉儀與一個(gè)平移反射鏡來產(chǎn)生干涉圖樣的光學(xué)儀器。干涉圖的傅里葉變換提供了光源的頻譜。由于FTS提高了測(cè)量速度、分辨率的提升和簡(jiǎn)潔的機(jī)械結(jié)構(gòu)性[1],F(xiàn)TS方法通常優(yōu)于單色儀。在FRED中模擬FTS并不復(fù)雜。在本案例中,在FRED中將會(huì)使用一個(gè)嵌入式腳本來創(chuàng)建和運(yùn)行FTS模型。將會(huì)使用該模型分析三種不同的光譜。 39i9wrP #*%q'gyHT 在FRED中建立光譜儀 BJ}D%nm}
G}d-(X 為了簡(jiǎn)化過程,使用一個(gè)理想的點(diǎn)光源、理想的透鏡和理想的分束表面(圖1)。詳細(xì)的擴(kuò)展光源、真實(shí)的鏡頭、分束器或線柵分束器可以納入其中使之用于更加實(shí)際的分析。 ]T:;Vo
'jg3 圖1 簡(jiǎn)單的傅里葉變換光譜儀模型,由一個(gè)點(diǎn)光源、理想透鏡和具有可移動(dòng)反射鏡的邁克爾遜干涉儀組成。來自光源的準(zhǔn)直光束被送入到50/50的分束器上。反射光傳播到一個(gè)固定的反射鏡(綠色),透射光傳播到一個(gè)平移反射鏡(藍(lán)色)。來自兩個(gè)路徑的光經(jīng)過分束器后重新組合,收集到的能量在(黑色)探測(cè)器處測(cè)量。
c=O,;lWFqm FRED模型的第一步是創(chuàng)建一個(gè)相干的點(diǎn)光源對(duì)象。接著,創(chuàng)建一個(gè)光譜并分配給光源。光譜可以從文本文件導(dǎo)入、圖片的數(shù)字化取樣或者由特定的函數(shù)(高斯或黑體)計(jì)算得到。使用FRED“l(fā)ens Module”表面類型構(gòu)成的“自定義元件”對(duì)象,可以創(chuàng)建理想透鏡,透鏡位于距離點(diǎn)光源10mm處!發(fā)ens Module”表面具有10mm的焦距和5mm的半孔徑。接下來,使用與準(zhǔn)直光束成45度角的平面表面創(chuàng)建理想分束表面。創(chuàng)建了自定義“50/50”分束涂層(圖2)并應(yīng)用到該表面。 =EP13J
*fMpZ+;[m / |r' 圖2 自定義50/50分束涂層規(guī)格。如果指定一個(gè)單一波長,則涂層將同樣適用于光源的所有波長。
cre;P5^E 系統(tǒng)中的兩個(gè)反射鏡是通過兩個(gè)FRED的“Mirror”對(duì)象,它們都具有“反射”涂層和“反射所有”光線追跡控件。每個(gè)反射鏡位于距離分束器20mm處,一個(gè)在+y方向上平移,另一個(gè)在+z方向上。最后,在垂直于分束器的組合光束方向上,添加一個(gè)吸收表面和對(duì)應(yīng)的分析面,模型就完成了。 |*5 =_vF G6 0S|d 運(yùn)行光譜儀重現(xiàn)光源光譜 c}Z6V1]QP
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5b 在初始結(jié)構(gòu)中,干涉儀兩光束路徑具有相同的路徑長度,即光程差(OPD)為零。為了收集光源的光譜信息,一個(gè)反射鏡必須移動(dòng)一些距離來改變OPD。在反射鏡的移動(dòng)的每一步中,落到探測(cè)器上的功率將會(huì)被收集。由此產(chǎn)生的探測(cè)器功率和OPD的圖像,稱為干涉圖,并將會(huì)經(jīng)過一個(gè)快速傅里葉變換(FFT)來確定光源功率和光空間頻率。為了自動(dòng)運(yùn)行這一過程,可以創(chuàng)建一個(gè)嵌入式腳本(寫在FRED內(nèi)置BASIC中)來移動(dòng)反射鏡和收集探測(cè)器的值。 (N-RIk73/O K>Fqf
+_ 在下面的例子中,平移反射鏡用1024步移動(dòng)了總距離為0.04mm。由于FFT算法的緣故,步數(shù)必須為2的冪次。分辨率越高,產(chǎn)生的頻譜越準(zhǔn)確。低分辨率的反射鏡掃描會(huì)有干涉圖欠采樣的風(fēng)險(xiǎn)。欠采樣的干涉圖會(huì)導(dǎo)致FFT中的低頻混淆。光譜作為“均勻間隔、根據(jù)光譜加權(quán)”分配給光源,充分的采樣光譜同樣重要。在這個(gè)例子中,使用的波長采樣的最大數(shù)目為256。欠采樣的光源光譜在重現(xiàn)的光譜中會(huì)產(chǎn)生余弦條紋。 Sjj>#}U '9p@vi{\ 例1:?jiǎn)尾ㄩL光源 {Ro2ouQ!V
||7x;2e 給定光源1.5μm的單一波長。該波長對(duì)應(yīng)666.7(1/mm)的空間頻率。單波長的干涉圖是一個(gè)簡(jiǎn)單的余弦函數(shù)。(圖3) d*8 $>GA OR1DYHHT/1 圖3 由FTS獲得的單波長光源光譜。左上:繪制的初始光源光譜vs.波長(µm)。右上:探測(cè)器功率vs. OPD的干涉圖。左下:重現(xiàn)光源光譜vs.空間頻率(1/mm)。右下:重現(xiàn)光源光譜vs波長(µm)。
Uu
s. 例2:高斯光譜
uF|3/x=
}|OaL*|u 光源給定為高斯光譜,具有0.555µm的中心波長和0.0589µm的半極大半寬。中心波長對(duì)應(yīng)于1801.8(1/mm)的空間頻率。注意到重現(xiàn)的光譜具有明顯的不對(duì)稱性(圖4)。這是因?yàn)楣庾V是波長的高斯函數(shù),空間頻率是波長的倒數(shù)。較短的空間頻率間隔對(duì)應(yīng)于較大的波長范圍;因此,重現(xiàn)的頻譜的左半將出現(xiàn)更多的壓縮(圖4)。 /*FH:T<V 0oZsb\ 圖4 由FTS獲得的高斯光源光譜。左上:初始光源光譜vs.波長(µm)。右上:探測(cè)器功率vs OPD的干涉圖。左下:重現(xiàn)光源光譜vs.空間頻率(1/mm)。右下:重現(xiàn)光源光譜vs波長(µm)。 s8"8y`u f"[J"j8 例3:白光LED光譜 ))kF<A_MK 3rW|kkn 給定光源一個(gè)白色熒光LED的光譜特性。該光譜在波長= 0.45µm處有一個(gè)尖峰,在波長= 0.65µm處有一個(gè)寬峰。藍(lán)色峰對(duì)應(yīng)于2222.2(1/mm)的空間頻率。紅色峰對(duì)應(yīng)于1538.5(1/mm)的空間頻率。注意重現(xiàn)的光譜形狀被水平翻轉(zhuǎn)(圖5)。這是因?yàn)楣庾V是波長的函數(shù),空間頻率是波長的倒數(shù)。另外,相對(duì)于原光譜的紅色峰,重現(xiàn)的光譜顯示出更高的低空間頻率值。這是因?yàn)榈涂臻g頻率的間隔對(duì)應(yīng)于一個(gè)較大的波長范圍,在這些空間頻率處,更多的光功率將被收集。 `:8J46or |~`as(@Ih 圖5 由FTS獲得的白色LED光源光譜。左上:初始光源光譜vs.波長(µm)。右上:探測(cè)器功率vs. OPD的干涉圖。左下:重現(xiàn)光源光譜vs空間頻率(1/mm)。右下:重現(xiàn)光源光譜vs.波長(µm)。