infotek |
2024-12-05 07:59 |
VirtualLab Fusion应用:Herriott池的建模与仿真
摘要 '|), ? G`Z<a 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。 A=Hv}lv x*=m'IM[ 任务描述 YktZXc?iI< *参数来自: %6Vb1?x Old, J. G., K. L. Gentili, and E. R. Peck. "Dispersion of carbon dioxide." JOSA 61.1 (1971): 89-90. bmi",UZ:F Wei, Peng-Sheng, et al. "Absorption coefficient of carbon dioxide across atmospheric troposphere layer." Heliyon 4.10 (2018): e00785. z 0zB&} ) j&khHD 建模技术的单平台互操作性 ~x+'-2A46 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: #h
U4gX, 自由空间传播 1LhZmv 单元反射镜处的反射 /"m#mhL 通过孔的传播 RP[`\ 探测器 9^`cVjD5 $<C",& 连接建模技术:自由空间传播 6A|XB3 自由空间传播 V"2 G 单元反射镜处的反射 Y
9z*xS 通过孔的传播 _*8 6 探测器 BA@M>j6d 4GeN<9~YS 可用的自由空间传播建模技术: /vi Ic
%= &(l.jgqg& 连接建模技术:反射镜 < 3*q) VT 自由空间传播 m|x_++3 单元反射镜处的反射 f8=qnY2j 通过孔的传播 P>)J:.tr0 探测器 S~ S>62
Soe2Gq 圆锥反射镜 A-_M=\ }R5EuR m\
92.Rjz;=9? 连接建模技术:孔 IR:{ { ( 自由空间传播 v<)&JlR 单元反射镜处的反射 !g}@xwWax 通过孔的传播 gzH;`, 探测器 FwHqID_!:l /YU8L 孔 j)@{_tv6; >SziRm>Y7 w`+-xT% 二氧化碳 2J$vX( +Zr~mwM=x !wfUD2K1 连接建模技术:探测器 V>Xg\9B_ 自由空间传播 _s5FYb# 单元反射镜处的反射 a.JjbFL 通过孔的传播 7r)]9_[( 探测器 /L@o.[H 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。 _h,_HW)G xx7&y!_ 参数耦合 %hZX XpuO +oO7UWs>6 m-;8O / 模拟结果 ,O-_Pv 光线追迹结果 _/cX!/" Q*1'k%7 光线&场追迹结果 4${3e
Sg_ ~&F|g2: %{cVG-<_iz 场追迹结果(反射镜距离为84mm) h)j#?\KYm9 (18ZEKk 89{;R 更多内反射 -b8SaLak FV
aC8Kw /-^J0f+l3 场追迹结果(反射镜距离为50mm) 'W54 T KydAFxUb
|
|