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    [技术]Herriott池的建模 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-11-30
    关键词: Herriott建模
    摘要 ^k9I(f^c-_  
    c5GuM|*7  
    5$C-9  
    <7jW _R@  
    在气体光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收测量,通常要求具有较长的光程长度。充气体积包裹在反射镜之间的多通道单元是满足这一要求的一种方式,同时在途中控制光束发散,避免了对超大设备的需求。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们用光学建模和设计软件VirtualLab Fusion研究了Herriott单元的模拟 -nV9:opD  
    ?$4 PVI}  
    任务描述 YUk\Q%  
    ZPYS$Ydy  
    vx5Zl&6r  
    *参数来自: [d ]9Oa4  
    Old, J. G., K. L. Gentili, and E. R. Peck. "Dispersion of carbon dioxide." JOSA 61.1 (1971): 89-90. /mzlH  
    Wei, Peng-Sheng, et al. "Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer." Heliyon 4.10 (2018): e00785. 0LJv'  
    {I't]Qj_e  
    建模技术的单平台互操作性 e$rZ5X  
    当光束在复杂的系统中传播时,每个光束都与截然不同的光学元件相互作用。因此,精确的模型需要算法的无缝互操作性,以便能够处理光束传播过程中出现的所有方面: IjnU?Bf  
    g[4WzDF*  
     自由空间传播 }@d@3  
     单元反射镜处的反射 lrIe"H@  
     通过孔的传播 >fQMXfoY  
     探测器 h <<v^+m  
    ^^ixa1H<  
    连接建模技术:自由空间传播 "3Y0`&:D  
     自由空间传播 IJcsmNWm  
     单元反射镜处的反射 ]:J$w]\  
     通过孔的传播 7 HYwLG:\~  
     探测器 uQKT  
    |+D!= :x  
    R.<g3"Lm>  
    b@hqz!)l`  
    可用的自由空间传播建模技术: 88$8d>-  
    pOoEI+t  
    $/Uq0U  
    F*ylnB3z  
    在这种特定情况下,衍射效应可以忽略不计,因为没有光阑的硬边效应。考虑到这一点,选择几何传输来快速模拟系统 ]3Sp W{=^(  
    inp7K41  
    连接建模技术:反射镜 ,Ma^&ypH  
    +9sQZB# (  
    Yrq~5)%  
     自由空间传播 e~"U @8xk~  
     单元反射镜处的反射 (X*^dO  
     通过孔的传播 =>~:<X.,  
     探测器 3F^Q51:t  
    *.w 9c  
    #&e-|81H  
    在 Herriott单元的情况下,我们必须处理曲面,并且在系统中没有焦点区域。因此,局部平面界面近似(LPIA)提供了最佳的速度和精度特性。 Dk51z@  
    yyTnL 2Y9  
    圆锥反射镜 S)"Jf?  
    Q^^niVz  
    {Ou1KDy#)  
    &s!@29DXR  
    在光导元件中,可以在表面上定义应用不同于界面其余部分的建模技术区域。我们使用这个特性来模拟在单元的第一个反射镜上钻的孔,以允许光束进出。为了模拟镜面的球形,我们选择圆锥常数为0的圆锥曲面。 5~DJWi,  
    m+z& Q  
    s_p!43\J  
    S~G ]~gt  
    连接建模技术:孔 t\O16O7S  
    Bdpy:'fJn  
    <<O$ G7c  
     自由空间传播 R`-S/C  
     单元反射镜处的反射 <qt|d&  
     通过孔的传播 C\hM =%  
     探测器 &_8 947  
    1s;S aq+  
    在我们的例子中,光束足够窄,不会与整个孔相互作用,因此,函数方法就足够了。 _Y m2/3!  
    {Qj~M<@3  
    7tCw*t$  
    Bk{]g=DO  
    as =fCuJ  
    P16~Qj  
    SSzIih@u  
    第一反射镜上的孔建模为一个理想的透射光栅,定义在一个圆形区域中,只有0级透射激活。对于这个级次,我们手动指定了100%的效率,以复制孔的功能。 b*lkBqs$  
    yEy6]f+>+  
    Q22 GIr  
    9} .z;prz  
    二氧化碳 */S_Icf  
    [{/jI\?v  
    当使用材料目录中没有的材料时,可以使用可编程材料对其进行编程。 ChQx a  
    )D%~` ,#pQ  
    J] r^W)O  
    3=V &K-  
    连接建模技术:探测器 ql~J8G9  
    +1!ia]  
    o^wqFX(Y  
    2MK-5 Kg  
     自由空间传播 O^rDHFj,  
     单元反射镜处的反射 u)Whr@m  
     通过孔的传播 `">=  
     探测器 a?oI>8*  
     4Wp=y  
    完全灵活的探测器建模不同物理值,包括例如辐射能量密度。 X"*5+* z]  
    ZYNsHcTY  
    Z4bNV?OH  
    "$vRMpW:  
    参数耦合 y8xE 6i  
    tpx2 IE  
    (^>J&[=  
    K:WDl;8 (d  
    模拟结果 sa8Vvzvo.  
    光线追迹结果 pTuS*MYz  
    q1ma%eiN  
    #lO Mm9  
    I( Mm?9F  
    光线&场追迹结果 z'7]h TA  
    TkF[x%o  
    l%=;  
    1xx}~|F?|  
    场追迹结果(反射镜距离为84mm) 5~S5F3  
    |1Z)E+q*:  
    @PIp* [7oC  
    NX&_p!_V  
    更多内反射 {2gwk8  
    dgP3@`YS  
    @E8+C8'  
    :Iz8aQ  
    场追迹结果(反射镜距离为50mm)  _','9|  
    *OQ2ucC8j  
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