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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:黃暐庭
研究生(外文):Wei-Ting Huang
論文名稱:結合反射式曲面鏡與凹面光柵成像系統之特性分析
論文名稱(外文):Characteristic Analysis of Combined System of Off-Axis Parabolic Mirror and Grating
指導教授:白小明
指導教授(外文):Jonathon David White
學位類別:碩士
校院名稱:元智大學
系所名稱:光電工程研究所
學門:工程學門
學類:電資工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2010
畢業學年度:98
語文別:中文
論文頁數:59
中文關鍵詞:光柵凹面鏡
外文關鍵詞:gratingoff-axisparablic mirror
相關次數:
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目前普遍所使用之光譜儀幾乎無特別對於光通量作研究,此篇論文則是對於這點作下多方面之分析研究。其中利用一可使平行光聚焦之光柵作為此篇論文為實驗對象,對照組則是普遍所使用之凹面型光柵。
此篇論文當中敘述如何增加一凹面鏡於光譜儀之中,使之有效的使光通量增加,再對於散射半角及狹縫開口大小的不同而造成的波長解析度作分析。再分析實驗組及對照組兩者所差別。
最後我們發現加入凹面鏡之光譜儀之光通量有著明顯的增加。當狹縫開口為0, 散射半角為12°之時,加入凹面鏡之光譜儀之光能量竟然高於無加入凹面鏡之光譜儀有40倍之多。表示這個結構是成功的。


For a single concave grating system, light received by a concave grating is limited due to its narrow acceptance angle. By adding a concave mirror as a collimator for the grating, we are able to increase the light acceptance angle from the slit, and thus increase the photon flux incident into the grating. In this study, a parabolic mirror is used as a light collecting and collimating device, which turns a divergent light source into a parallel. Based on such a design, we study the effects of the sagittal divergent angles and different slit sizes on the light collection efficiency and the spectral resolution. The study shows an enhancement in the light intensity of such a system as compared to a single concave grating, as much as 40 times in certain cases. To maintain a better spectral resolution, the slit size has to be limited within a certain range.

書名頁 i
論文口試委員審定書 ii
授權書 iii
中文摘要 iv
英文摘要 v
致 謝 vi
目 錄 viiii
表目錄 ix
圖目錄 x
第一章 緒論 1
1.1 研究動機 1
1.2 研究目的 2
1.3 論文各章節簡介 2
第二章 光柵相關原理與介紹 3
2.1 光柵基本原理 3
2.2 反射式光柵之介紹 7
2.3 反射式凹面光柵放大率與狹縫對解析度之影響 12
第三章 反射式凹面鏡原理及應用 14
3.1 凹面鏡之原理介紹 14
3.2 建立反射式凹面鏡以及平行度測試 15
3.3 反射式凹面鏡之應用 16
4.1 兩系統之光通量變化比較及分析 21
4.2 系統解析度之探討 29
4.2.1 波導與散射角度對於解析度影響 29
4.2.1.1 Sagittal散射半角為0°時 31
4.2.1.2 Sagittal散射半角為4°時 32
4.2.1.3 Sagittal散射半角為8°時 33
4.2.1.4 Sagittal散射半角為12°時 34
4.2.1.5 散射角度對於解析度之分析 35
4.2.2 彎月效應 39
4.2.3 狹縫開口對於解析度之影響 42
4.2.3.1 Slit X=0, Slit Y=0之解析度影響 44
4.2.3.2 Slit X=0.075,Slit Y=0之解析度影響 45
4.2.3.3 Slit X=0.075,Slit Y=0.0025之解析度影響 46
4.2.3.4 Slit X=0.075,Slit Y=0.0075之解析度影響 47
4.2.3.5 Slit X=0.075,Slit Y=0.01之解析度影響 48
4.2.3.6 Slit X=0.075,Slit Y=0.0125之解析度影響 49
4.2.3.7 Slit X=0.075,Slit Y=0.025之解析度影響 50
4.2.3.8 Slit X=0.075,Slit Y=0.05之解析度影響 51
4.2.3.9狹縫開口對於解析度之分析 52
第五章 結論及未來展望 57
5.1 結論 58
5.2 未來展望 58
參考文獻 59



[1]W. B. Peatman, Gratings, Mirrors and Slit: Beamline Design for Soft X-Ray Synchrotron Radiation Sources, Gordon and Breach Science Publisher, Singapore, 1997.
[2]K. J. Dana, and J. Wang, “Device for convenient measurement of spatially varying bidirectional reflectance”, J. Opt. Soc. Am. A., vol. 21, p. 5, 2004.
[3]林俊廷,凹面柱狀型微光柵的設計與製作,國立交通大學碩士論文,2003。
[4]M. C. Hutley, Diffraction Grating, Academic Press, London, 1982.
[5]李建楠,凹面型光柵於平面波導中產生之像差現象探討, 私立元智大學碩士論文, 2007。
[6]王培均, 像差理論運用在凹面光柵之解析度分析, 私立元智大學碩士論文, 2004
[7]M. Born, and E. Wolf, Principle of Optics, 7th ed., Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 1999.


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