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2024-12-05 07:59 |
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真
摘要 eOnTW4 B1$ikY 在气体光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收测量,通常要求具有较长的光程长度。充气体积包裹在反射镜之间的多通道单元是满足这一要求的一种方式,同时在途中控制光束发散,避免了对超大设备的需求。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们用光学建模和设计软件VirtualLab Fusion研究了Herriott单元的模拟。 O>V(cmqE` `FJ|W6% 任务描述 l>&sIX *参数来自: DMZ`Sx Old, J. G., K. L. Gentili, and E. R. Peck. "Dispersion of carbon dioxide." JOSA 61.1 (1971): 89-90. &U"X$aFc Wei, Peng-Sheng, et al. "Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer." Heliyon 4.10 (2018): e00785. yC
!/PQ" 7petHi 建模技术的单平台互操作性 = .`jjDJ 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: A#DR9Eq 自由空间传播 U<Jt50O 单元反射镜处的反射 jGD%r~lN 通过孔的传播 6OB" , 探测器 fbC~WV# 2dbRE:v5 连接建模技术:自由空间传播 >85zQ
1aL 自由空间传播 wsnK3tM7- 单元反射镜处的反射 QCpM|,drS 通过孔的传播 \%5MAQS 探测器 K]fpGo nl
n OwyMJ 可用的自由空间传播建模技术: EJm4xkYLj1 FifbxL 连接建模技术:反射镜 k^An97J 自由空间传播 [B9 ;?G 单元反射镜处的反射 t;47(U 通过孔的传播 u~F~cDu 探测器 v0@)t&O !>g:Si" 圆锥反射镜 '4u v3)P pn\V+Rg' G/{
~_&t 连接建模技术:孔 kMxjS^fr 自由空间传播 vV^dm)? 单元反射镜处的反射 z"379b7cN 通过孔的传播 p2d\ZgWD=) 探测器 #H5=a6E+q 6E^~n 孔 YD&_^3-XM zxKCVRJ l[%lE 二氧化碳 W3JF5* 0=![fjm
&Lt@} 7$8 连接建模技术:探测器 ]vo_gKZ 自由空间传播 =~|:t&v=c 单元反射镜处的反射 SY
_='9U 通过孔的传播 NP_?f%( 探测器 : F9|&q-W, 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。 I>"Ci(N "s_Z& 参数耦合 u%2KwRQ $f-hUOuyo MR;X&Up6! 模拟结果 NQLiWz-q 光线追迹结果 3!#/k+,C <Ar$v'W=F{ 光线&场追迹结果 `9 [i79U geGeZ5+B `X
-<$x 场追迹结果(反射镜距离为84mm) ~F[L4y!sL ?[TW<Yx MCnN^ 更多内反射 TV:<TR AH d- NFyMY#\] 场追迹结果(反射镜距离为50mm) ! OE*z $\ Ai kf|)D[
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