-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-26
- 在线时间1892小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0001 v1.1) a_xQ~:H [p2g_bI8yK 应用示例简述 %!>k#F^S 4b]IazL) 1. 系统说明 X"laZd947> jg7d7{{SB 光源 g2!0vB> — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) fYv ;TV>73 元件 32TP Mk — 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
Cl%V^xTb 探测器
=lYvj — 干涉条纹 30t:O&2< 建模/设计 YL;SxLY — 光线追迹:初始系统概览 LqMe'z — 几何场追迹加(GFT+):
R>^5$[ 计算干涉条纹。 U$MWsDn
分析对齐误差的影响。 B'NS&7+]. 4u7c7K>\Y 2. 系统说明 p!. / mxtlr) 参考光路 ,P;8 }yQ  GZ;Z 3. 建模/设计结果 ~oEXM?M ^[k6]1h kO
/~i 4. 总结 ?+5"
%4o bEBZ!ghU 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 `[w}hFl~q o}5'v^"6, 1. 仿真 H57jBD 以光线追迹对干涉仪的仿真。 X`8Y[Vb3}
2. 计算 FjK Ke7 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 c%o5E% 3. 研究 _Y}^%eFw 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 WBIQ%XB' 5%vP~vy_} 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。 /DgT1^&0 DN2hv2 应用示例详细内容 (gs`=H*d; 系统参数 _N[^Hl`\ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 F(0pru4u NB~*sP-l& 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。 UMnR=~. +]aD^N9[' 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 4nX'a*'D~} Vs2 v j 2. 说明:光源 pO-)x:Wg !XG/,)A BV_a-\Sa= 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ee__3>H"/ 因此,相干长度大于1m b}"vIRz 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 O&gy( 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 x`j_d:C~G %'K+$
_dH[STT 'Q^G6'(SaK 3. 说明:光源 +'{:zN5m uWM4O@Qn)d dUBVp 9PB 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ]G$!/vXP 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 O V0cr 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 `UzCq06rJ1 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 OP\^c 4. 说明:光学元件 kiBOyC!r6 (RI>aDGRH ]VO,}
` 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 3l41r[\ 位相延迟平板材料为N-BK7。 }VJ hw*s 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 =qVAvo' 透镜材料为N-BK7。 8k*k 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Z:}2F^6 u8$~N$L k-t,y|N
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 $[L)f|
l N-_| %C-. 9h)P8B.>M 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 ' ]H#0. 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 |<5J eQ4B5B%j/x 6. 分光器的设置 NEjBjLJZ 'ra_Zg[j x Ps&CyI *jqPKK/ 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 //@sktHsw( 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 :5qqu{GL 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 9EY_R&Yq% [eTck73 7. 合束器的设置 YP@?j PhaQ3% qoyGs}/I8 Ky{I&}+R| 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 !IrKou)/_ 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 =V4_DJ(& z8rh*Rfxd 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 |cBF-KNZ [Nzg
8FP 62KW
HB9S 增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 pRyS8' 应用示例详细内容 IcNI uv 仿真&结果 9dhFQWz" KfI$'F
#"/ 1. 结果:利用光线追迹分析 p>hCh5 rea}Uq+po 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 OW5|oG
对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 j$/uJ` %#;(]7Zq 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 _jI)!rfb ?f%DVK d S7~l%G>]b 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 "NI>HO.U 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 6T
aT_29 因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。 `J;/=tf09 gB'Ah -@,P 3. 对准误差的影响:元件倾斜 X<bj2 w c^/?VmCQ} 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 k>@^M]% 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 w6%CBE2 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 >w2WyYJYH L.~]qs|G/K 4. 对准误差的影响:元件平移 N4JL.(m){I jMN@x]6w 元件移动影响的研究,如球面透镜。 [/`Hz]R 现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 ?p\II7 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 Q\th8/ / DT~y^h <EE+
S#z 5. 总结 2ZFKjj 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Gt*<? rcb/X`l= 4. 仿真 "I1M$^8n 以光线追迹对干涉仪的仿真。 YSUH*i/% m##z 5. 计算 $@!&ML 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 \7?MUa.4 x@(f^P 6. 研究 rsj}hS$ 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 1OGv+b)
%^BOYvPx 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。 )ejqE6'[ 9fLP&v 扩展阅读 z Clm'X/ m l
\yc' 1. 扩展阅读 g?Ty5~:lq 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 tqk6m# @( /hy!8c7 开始视频 "f$A0RL - 光路图介绍 m<HjL - 参数运行介绍 !ZcALtq - 参数优化介绍 ju6_L< 其他测量系统示例: PqeQe5 - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) ;SP3nU)) by3kfY]4s WK5bt2x QQ:2987619807 g5HqU2
|