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在气体光谱学中,为了获得足够灵敏的吸收量,通常要求有较长的光程长度。一种满足这一要求的方法是多通单元中充满气体的体积被封装在镜片之间,同时控制光束发散,并满足超大设备的需求。Herriott cell是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球镜,其中一个球镜上钻了一个离轴孔,允许光束进出。反射镜的曲率会改变光束的方向,并控制光束的发散。 O]XRalkEM 在今天的案例展示中,我们想演示一个这样的Herriott cell的模拟。我们使用参数耦合将几个系统参数连接在一起,以确保设置的正确配置,同时允许用户研究不同参数下的影响,例如镜子之间的距离。 &W>\Vl1 I q|'#hs Herriott-Cell 建模 .M:&Aj)x16 @|(cr: (=H H{=]94 本用例展示了用于气体光谱的Herriott Cell的物理光学模拟,包括CO2的演示。 c%5P|R~g]p DQ0S]:tC 参数耦合 ll5;09 q!W,2xqZoq >4ex5 这个例子提供了一个循序渐进的解释如何连接一个光学系统的两个参数(例如光栅)。因此,这两个参数将自动显示相同的值,且同时随着其中一个数值的变化而变化。 ;\th.!'rn
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