-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-06-30
- 在线时间1807小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0001 v1.1) FXwK9
% *gMP_I 应用示例简述 lNnbd?D8 u2Z^iY 1. 系统说明 */h9 "B ENF@6] 光源 9%'HB\A — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) f$*9J 元件 k |aOUW — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 4!RI2?4V 探测器 ,OFr]74\ — 干涉条纹 6L% R@r 建模/设计 UDq KF85H — 光线追迹:初始系统概览
K`Zb;R
X — 几何场追迹加(GFT+): \}Kp=8@nE 计算干涉条纹。 T%#P??k 分析对齐误差的影响。 @x>2|`65Y lcJumV=%> 2. 系统说明 F[giq1# (ZR"O8 参考光路 P VW9iT+c  e<wj5:M| 3. 建模/设计结果 *LQY6=H |>V>6%>vK6 4 sgwQ$m) 4. 总结 w)>z3Lm G~L#vAY 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 <Q~7a
hF cr;`0 1. 仿真 H<Taf%JT 以光线追迹对干涉仪的仿真。 &\br_ 2. 计算 P`v~L;f 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 9
3I9`!e 3. 研究 s+~Slgl 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 90v18k h>Pg:*N,( 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。 [gY__ h\ek2K 应用示例详细内容 HcUz2Rm5XP 系统参数 1! [bu 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 [|Pe'?zkf +Y[+2=lO 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。 +W4g:bB1 {j@)sDMX 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 !\uk b \gXx{rLW 2. 说明:光源 T+"y8#: G{Q'N04RA \Y 4Z Q"0Q 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 mwhn=y#]* 因此,相干长度大于1m z1 px^#
此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 8dB~09Z7 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 &4FdA|9T Mdh"G @$n
tAi9mm;k {G&g+9c& 3. 说明:光源 iROM?/$ dG$0d_Pq .e+UgCwi 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 6p{x2>2y[ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 +yI^<BH 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 m(P)oqwM 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 0G 1o3[F 4. 说明:光学元件 f}!26[_9{ Q7%#3ML ;~;St>?\R\ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 hj1jY 位相延迟平板材料为N-BK7。 l[| e3<H 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 8[ OiG9b 透镜材料为N-BK7。 qZ}XjL 其中心厚度与位相平板厚度相等。 TZ2f-KI N9<eU!4> uoHhp 4>^ 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 q Q8l8 bb/MnhB r&DK> H 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 w}b+vh^3Wy 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 o7seGw<$X [9^e
u>)A 6. 分光器的设置 RJ44o>L4O o3kj7U:'x mY(
_-[W cf'Z#NfQ 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 A-$BB=Ot 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 eX@q'Zi 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 m`"s$\fah )O
Cr6UR 7. 合束器的设置 0k 8SDRWU uBgHtjmae GAlO<Mu Of=z!|l2 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 ZP<X#]$qb 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。 Y."[k&P- 8=9sIK2 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 o*xEaD 0oMMJ6"i ENzeVtw0 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)。 .Dmvgi] 应用示例详细内容 3R><AFMY? 仿真&结果 jGCW^#GE IM/\t!*7 1. 结果:利用光线追迹分析 =I1@ O9}+i H<yec" 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Z5=!R$4 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 )J0VB't &Te:l-x 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 L8J/GVmj o<4LL7$A! V2.K*CpZ7 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 5UbVg 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 M~IiJ9{ 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。 {UN z UaE 6>Y}2fT}o3 3. 对准误差的影响:元件倾斜 G`z48 ;`+,gVrp 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 4o8!p\a 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°。 S}/CzQ 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 $j/F7.S wSK?mS6 4. 对准误差的影响:元件平移 ))N^)HR r%m2$vx# 元件移动影响的研究,如球面透镜。 DxBt83e 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。 2,\uY}4 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 Ow
I?(ruL' JoYzC8/r fomkwN 5. 总结 9maw+ c!~ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 )+G(4eIT AN;?`AM; 4. 仿真 QbWD&8T0O 以光线追迹对干涉仪的仿真。 d<Di;5 ]Vsze4>Z[ 5. 计算 a_yV*N`D 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 lFcCWy QEPmuG 6. 研究 ?r+tU 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 R&QT
'i Tla*V#:Ve 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。 rW^&8E[ SXL6)pX 扩展阅读 K^S#?T|[9 Fi#t88+1 1. 扩展阅读 f
{
ueI< 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 2I7P}= |z~?"F6 Y< 开始视频 2g$Wv :E3 - 光路图介绍 NXx}KF c - 参数运行介绍 JeA}d - 参数优化介绍 FueJe/~t 其他测量系统示例: dw-r}Qioe - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ^o 5q- ;a X DX_c@U e:l 6; QQ:2987619807 }&j&T9oX
|