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测量系统(MSY.0001 v1.1) tY=n("=2 4';tMiz 应用示例简述 ~X
-.@k' RycO8z*p 1. 系统说明 L"6@3 Sm%MoFf 光源 d.&~n`Rv!p — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) %C[ ;& 元件 LvNk:99:< — 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 Ma3Hn 探测器 $0zH2W — 干涉条纹 XDJQO /qN 建模/设计 Up$vBE8i] — 光线追迹:初始系统概览 ^OQ#N z — 几何场追迹加(GFT+):
qEpP%p 计算干涉条纹。 'm=9&?0S 分析对齐误差的影响。 rkl/5z?? _dEf@== 2. 系统说明 u[oYVpe)IG ud-.R~f{e 参考光路 .0q %A1H  mYk5f_} 3. 建模/设计结果 3;`93TO{ `#X{. pz^"~0o5 4. 总结 m-a_<xo <_H0Q_/( 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 !+H=e>Y6 [zR
raG\ 1. 仿真 q6{ %vd 以光线追迹对干涉仪的仿真。 1p&?MxLN-a 2. 计算 0p$?-81BJ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ?lU]J] 3. 研究 6|LDb"Rvy 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 TR@$$RrU (.!q~G 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。 N[ArwV2O W.n@ 应用示例详细内容 u6jJf@!ws 系统参数 {\ziy4<II 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 m=fmf( S-yd-MtQp 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。 BoIe<{X(9 #D+Fq^="P 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 mXF
pGo5 s ;wprHXjq 2. 说明:光源 OG 5n9sx n*iaNaU"' L*h X_8J 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 uD:O[H-x 因此,相干长度大于1m HA"dw2| 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ~rY<y%K 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 9LJ/m\bi D?5W1m]E,s
AD?^.< &[\rnJ?D 3. 说明:光源 ~`_nw5y HNjkRl)QR TJsT .DWW~ 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 V|? 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 b<.+WkO 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 l/rhA6kEU 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 [TO:-8$. 4. 说明:光学元件 `(B1 "qRi J;q3
fa rhn*kf{8 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 JBUJc 位相延迟平板材料为N-BK7。 Z^GriL 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 !>S'eXt 透镜材料为N-BK7。 _9
Gy` 其中心厚度与位相平板厚度相等。 ~Nc]`95 nVyb B~.= J;T_9 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 dnIBAe B~PF <8h5 Fx3VQ'%J 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 6/#= dv 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 `XWxC:j3% ki+9Ln; 6. 分光器的设置 T.`%1S ;:$Na= !&'xkw ` ~C!vfPC 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 M;43F* 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 swLgdk{8n 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 ]-PF? 8 x6) 7. 合束器的设置 2Vu|uZd hCxL4LrF Le3S;SY& 3.dUMJ$_ 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 Bnxzy
n 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 n3|~X/I ~l}TlRqL 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 s)M2Z3>+ nO|S+S_9 KT g$^"\ 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)。 M"9
zK[cz 应用示例详细内容 UxS;m4 仿真&结果 QKP9*dz
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^+hw; 1. 结果:利用光线追迹分析 BO9Z"|" \
qs6% 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 X
]a> 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 VUnEI oKM y2qESAZ%k} 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 YwF6/JA0^ eh`V#%S= 6/-!oo 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 l =_@<p 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 - 5k4vx
N} 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。 Wig0OZj Qrt8O7&(' 3. 对准误差的影响:元件倾斜 E%;'3Qykva v =?V{"wk! 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 c\]L 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°。 vfbe=)}[ 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 @B'Mu:|f iP!Y4F 4. 对准误差的影响:元件平移 t~a$|(
9 bNaUzM!,H 元件移动影响的研究,如球面透镜。 Hwc{%.% ae 现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 qA~D*= 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 f C^l9CRY G4{qWa/ DdQf%W8u 5. 总结 h#n8mtt&i 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 L$Leo6<3a 6m.Ku13; 4. 仿真 j0%0yb{-^ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 x@Y2jM I|j tpv} 5. 计算 /SUV'J) 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 &Bp\kv H4m6H)KOG 6. 研究 k41la? 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 :1lE98= 3N
bn|_`( 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。 rqFs[1wr>R `HM3YC 扩展阅读 > 4ct[fW+ avpw+M6+ 1. 扩展阅读 !U#++Zig% 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Ky yG8;G% IP'igX 开始视频 +_gT|vlU - 光路图介绍 ii;WmE& - 参数运行介绍 3opLLf_g - 参数优化介绍 g&Z7h4!\ 其他测量系统示例: .?p}: - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ~^^ey17 t>wxK
, nP3GI:mjL QQ:2987619807 2ZO'X9
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