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测量系统(MSY.0001 v1.1) |4XR [eX
Owa]ax5 应用示例简述 mu!hD^fw I'NE>!=Q 1. 系统说明 o=,q4;R' hjgxCSp 光源 GG}(*pOr — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) EK:s# 元件 qU1^ K — 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 Nd"Rt 探测器 WG_20JdJY — 干涉条纹 xGzp}
建模/设计 A/xWe — 光线追迹:初始系统概览 4G%!t`?q — 几何场追迹加(GFT+): XgfaTX* 计算干涉条纹。 "?lm`3W" 分析对齐误差的影响。 -UPlQL 3>`CZ]ip} 2. 系统说明 AxN.k SnhB$DG 参考光路 ?8d7/KZO  bYKyR}e 3. 建模/设计结果 iuX82z` n tfwR#j \I"UW1)B 4. 总结 [;Q8xvVZ' P`^{dH$P 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 n>w/T" bs%lMa.o 1. 仿真 ;gh#8JkI 以光线追迹对干涉仪的仿真。 D{](5?$`| 2. 计算 fDn| o" 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ?Q`Sx 3. 研究 \qrSJ=}t 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 9Q#eu~R @[qGoai 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 U[$KQEJYj pLFJ"3IJB 应用示例详细内容 lD8&*5tDmP 系统参数 nC3U%*l 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 vu%:0p`K [\M=w7 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。 .Z!!x r3@Q(Rb 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 9q2 >_Mv +P7A`{Ae 2. 说明:光源 3sk$B%a>Z 4DVkycM JeR8Mb 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 FT1h\K|a 因此,相干长度大于1m 1`tE Hu. 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 h SZ0 }/ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ZD9UE3- &=sVq^d@qe
x9#>0
4s ,t+5(qi 3. 说明:光源 )
#/@Jo2F ^KU:5Bn v5|X=B>&> 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 9E (VU. 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ^N!l$&= 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 g& yR - 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 g<[_h(xDeG 4. 说明:光学元件 p%A(5DE =?`5n|A* o0~+%& 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 sW~Z?PFP 位相延迟平板材料为N-BK7。 Ge+&C RhyX 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 B)F2SK<@ 透镜材料为N-BK7。 5#zwdoQ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 1n! JfsU OCzWP, um@RaU 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 x@F"ZiYD@O b9[KdVsT6^ GNXQD}L?b? 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)。 Gd)@PWK 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 wSp1ChS k xo0",i
f8 6. 分光器的设置 5|ih>? C/( b;&J2:` =:U63
h:[PO6GdX 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 D-.XSIEMu 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 b|T}mn 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 A6'G%of
?op6_a-wm 7. 合束器的设置 G 3P3 ZpPm>|w t;9f7~ S] Gw}d]4 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 /vFw5KUu 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。 tvptawA. o<e AZ 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 vN%zk(?T EA4aZ6% 6uQfe?aD 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)。 Cw]Q)rX{ 应用示例详细内容 g2 uc+p 仿真&结果 A%n
l@`s, c"%XE#D 1. 结果:利用光线追迹分析 #;U_ L`q t#kR@t+6$\ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 t&u,Od 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 {4&G\2<^^ OqDLb 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 A'qJke= q>w@W:t Z tv)x(MX 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 <tAn2e! 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 \cvui^^n 因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。 KYVB=14 5aw#!K=J' 3. 对准误差的影响:元件倾斜 E/:<9xl #KZ- "$ 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 Zb`}/%\7 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°。 vk+TWf 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 GiB3.%R` N(Us 9 4. 对准误差的影响:元件平移 ?<,9X06dP =-{+y(<"r 元件移动影响的研究,如球面透镜。 4~4PZ 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。 VB*$lxX 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 noa?p&Y1m 5bGV91 ~.mnxn 5. 总结 ]i\D*,FfU 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 lu_ y 9o^ {hK$6bD3^ 4. 仿真 r#rQ3&Vn 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Y1txI g^"",!J/ 5. 计算 _S/bwPj|~y 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 4p&qH igG }S3m
wp<Y 6. 研究 I-4csw<Qy 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 vn~DtTp/ O9oVx4= 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。 J@(=#z8xS Lp20{R 扩展阅读 Ua\g*Cxh / O6n[qj| 1. 扩展阅读 +wwpaR` 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 iN5~@8jAzz Qs8iu`' 开始视频 R>BI;IcX - 光路图介绍 EbuOPa - 参数运行介绍 +w:[By" - 参数优化介绍 ;^lVIS%&{ 其他测量系统示例: I5>HB;Q - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) eI; %/6# d4/snvq EU
TTeFp QQ:2987619807 o\1"ux;b
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