-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-04
- 在线时间1893小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0001 v1.1) D`fi\A ]id5jVY 应用示例简述 x"xtILrI 8"2X 8C8 1. 系统说明 2}HS`) / =sa bJsgL 光源 50J"cGs~ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) Lf} @v 元件 m(c5g[6nO — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 WeqQw?- 探测器 Bvy(vc=UDW — 干涉条纹 Kl)PF), 建模/设计 6yRxb( — 光线追迹:初始系统概览 1> wt — 几何场追迹加(GFT+): 2Y'=~*tV 计算干涉条纹。 Ne 9R
u'B6 分析对齐误差的影响。 XkJzt vJE>H4qPmD 2. 系统说明 <+2M,fq+ 2 -
? 参考光路 \JX.)&>
-  ob3Z
I 3. 建模/设计结果 zZ\2fKrpg a|\ZC\(xI |Y42ZOK0 4. 总结 Q?\rwnW?U (HZzA7eph 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 #Kp/AN5YC ,0=@cJ 1. 仿真 ND|!U#wMNV 以光线追迹对干涉仪的仿真。 WF{rrU: 2. 计算 !b+/zXp3I 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 |( =`l 3. 研究 s]p3dB# 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 #[a+m Y)=89s&t 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 WV'FW)% ou[_ y 应用示例详细内容 Zg@NMT 系统参数 k 8Swra?j 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 X)K3X:~L+ !Xbr7:UPN1 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 ~+GMn[h z7H[\ 4A!> 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 .CL\`` *CH lg1 2. 说明:光源 2@ <x%T k8; ,\FJVS;NeJ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 uK`T1*_ 因此,相干长度大于1m K]
^kUN_ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 b]NSCu*)s 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ;J[1S )&j4F)
lF\oEMd* poqx
O 3. 说明:光源 Xh,{/5m ~8-Z=- }lk_Oe1 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ^/3R/;? 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ^]$x/1I; 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 )k.[Ve 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 'y
[eH 4. 说明:光学元件 J/j?;qx]j "(hhb>V1Wl 8/;q~:v 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 L//Z\xr| 位相延迟平板材料为N-BK7。 7J]tc1-re 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 TvE M{ 透镜材料为N-BK7。 McgTTM;E 其中心厚度与位相平板厚度相等。 -$E_L:M .O{2]e$ <|M cE 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 HXTBxh );wSay>%( 8Vkw
vc 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 oyBBW?m 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 JRkC~fv SsDe\"?Q 6. 分光器的设置 x?:[:Hf &k
/uR;yw {q%wr* $&96qsr 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 P"J(O<(1-: 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 Lt+ Cm$3 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 0Ii*
"?s %X Jv;| 7. 合束器的设置 ] ZGP kzG mDi CBAMAr [V ~(7U 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 8.
[TPiUn' 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 !>g_9'n' \ %Er%yv) 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 K14e"w%6rs EX%KfWDr I
@TR| 增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 2r2qZ#I} 应用示例详细内容 ab!,)^ 仿真&结果 G[1:<Vg8 nc#}-}`5 1. 结果:利用光线追迹分析 8<Cu S |*5K fxq 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 %|$h<~ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 *p}b_A}D @vdBA hXk 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 =EI>@Y" GsG.9nd \kU0D 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 D<5;4Mb 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 \jDD=ew 因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。
")MjR1p i>YD_#w 3. 对准误差的影响:元件倾斜 M=$
qus +:3K?G- 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 o(GXv3L 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 nFU'DZ 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 >J+'hm@ ezn%*X
y, 4. 对准误差的影响:元件平移 Tf/jd 3> <rZ(B>$ 元件移动影响的研究,如球面透镜。 fvn`$ 现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 +;uP)
"Q/L 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 P,-f]k[_ yOwo(+
2 W($}G_j[B1 5. 总结 TbqH-R3W 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 @> n7 h.PVR Awk 4. 仿真 )[&'\SOO 以光线追迹对干涉仪的仿真。 n qSjP5 2Wwzcvs@ 5. 计算 22aS
<@} 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 1p&e:v K.s\xA5`_ 6. 研究 N `-\'h 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Y 3W_Z Z<L|WRe 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 8aDhHXI Lc.=CBQ 扩展阅读 dU`kJ,=Z ~9%L)nC2' 1. 扩展阅读 \1Tu
P}P 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 GCaiogiBg [B<htD& 开始视频 -D*,*L - 光路图介绍 g\_J - 参数运行介绍 xQLVFgd - 参数优化介绍 g=*'kj7c3 其他测量系统示例: m)"gj**|y - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) bMe/jQuL.$ 6Ih8~Hu $*N^bj QQ:2987619807 je_:hDr
|