摘要 6\3k0z
Du>HF;Fv
I5L7BTe u,m-6@il 在氣體
光譜學中,為了獲得足夠靈敏的吸收測量,通常要求具有較長的光程長度。充氣體積包裹在反射鏡之間的多通道單元是滿足這一要求的一種方式,同時在途中控制
光束發(fā)散,避免了對超大設備的需求。Herriott單元是這種
系統的一個例子,其特點是使用兩個球面反射鏡,在其中一個球面反射鏡上鉆一個離軸孔,以允許光束進出。鏡子的曲率改變了光束的方向并控制了它的發(fā)散。在此用例中,我們用
光學建模和設計軟件VirtualLab Fusion研究了Herriott單元的
模擬。
&XsLp&Do2 QVW6SY 任務描述 j1F+, %jxuH+L
=b7&(x *參數來自:
BB.TrQM.# Old, J. G., K. L. Gentili, and E. R. Peck. "Dispersion of carbon dioxide." JOSA 61.1 (1971): 89-90.
.NT&>X~.V Wei, Peng-Sheng, et al. "Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer." Heliyon 4.10 (2018): e00785.
%d0S-. yU|ji?)e 建模技術的單平臺互操作性 V@S/!h+ 當光束在復雜的系統中傳播時,每個光束都與截然不同的光學元件相互作用。因此,精確的模型需要算法的無縫互操作性,以便能夠處理光束傳播過程中出現的所有方面:
X^Y9T`mQ}
nEm7&Gb 自由空間傳播
W6O.E 單元反射鏡處的反射
9@Sb! 9h 通過孔的傳播
? sW`**j 探測器
V@:=}*E SSLshY~d 連接建模技術:自由空間傳播 wWw/1i:|' 自由空間傳播
?0mJBA 單元反射鏡處的反射
XyphQ}\u 通過孔的傳播
s7o*|Xv 探測器
d;SRK @ ~{YgM/c|dt
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-C
ON 可用的自由空間傳播建模技術:
_CJr6Evs |u"R(7N*
sGls^J) eH 在這種特定情況下,衍射效應可以忽略不計,因為沒有光闌的硬邊效應。考慮到這一點,選擇幾何傳輸來快速模擬系統
/Q8A"'Nk }AW)R&m 連接建模技術:反射鏡 &PuJV +