摘要 M\Z6$<H?U N#Zhxu,g! 在气体
光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收测量,通常要求具有较长的光程长度。充气体积包裹在反射镜之间的多通道单元是满足这一要求的一种方式,同时在途中控制
光束发散,避免了对超大设备的需求。Herriott单元是这种
系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们用
光学建模和设计软件VirtualLab Fusion研究了Herriott单元的
模拟。
f~dd3m(' v}tag#f5>? 任务描述 &Ibu>di4[ *参数来自:
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Old, J. G., K. L. Gentili, and E. R. Peck. "Dispersion of carbon dioxide." JOSA 61.1 (1971): 89-90.
)~+ e`q Wei, Peng-Sheng, et al. "Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer." Heliyon 4.10 (2018): e00785.
=7C%P%yt mXUGe:e8 建模技术的单平台互操作性
Tjl:|F8 当光束在复杂的系统中传播时,每个光束都与截然不同的光学元件相互作用。因此,精确的模型需要算法的无缝互操作性,以便能够处理光束传播过程中出现的所有方面:
BvR-K\rx 自由空间传播
'{J&M|<A 单元反射镜处的反射
{iv<w8CU) 通过孔的传播
zD(`B+
探测器 1 29q`u; 2Ri{bWi 连接建模技术:自由空间传播 H]$)Eg%6 自由空间传播
g"?Y+j 单元反射镜处的反射
qnoNT%xazo 通过孔的传播
MH{GR)ng:9 探测器
"v` e?Ho a$k 可用的自由空间传播建模技术:
;w%*M}`5 rc/nFl6# 连接建模技术:反射镜 ooV3gj4 自由空间传播
^B@Wp 单元反射镜处的反射
-,+q#F 通过孔的传播
AN24Sf'` 探测器
Y;e,Gq` &3$z4df
圆锥反射镜 7\9>a ObE,$_ k -W<vyNSr 连接建模技术:孔 {O,{c\ 自由空间传播
3Ezy %7 单元反射镜处的反射
OzQ -7|m'J 通过孔的传播
`"@g8PWe 探测器
u&9 r2R959 <7n4_RlF! 孔 2OwV^-OG ~>:Z6Le@ IR- dU<<9O 二氧化碳 9{$<0,? ylB7* >[ sk
2-5S 连接建模技术:探测器 %<\6TZr 自由空间传播
c1_5, 1U' 单元反射镜处的反射
~O]]N;>72" 通过孔的传播
1I*7SkgKv 探测器
oXDN+4ge 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。
\T\b NbPn d5>H3D{49 参数耦合 v\,N 5 N,f4*PQ aj"M>zd*} 模拟结果 RiTa \ 光线追迹结果 =Me5ftw yY&3p1AxW] 光线&场追迹结果 Qq@G\eRo 4_UU<GEp Pf$pt 场追迹结果(反射镜距离为84mm) W?We6.%
[tH-D$V 5hbJOo0BZ 更多内反射 "
beQZG je6CDF qw +MB!B9M@ 场追迹结果(反射镜距离为50mm) 5|I[>Su