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测量系统(MSY.0001 v1.1) m?GBvL$ F}MjZZj(U= 应用示例简述 ecvQEK2L C)hS^D: 1. 系统说明 2:GS(%~ a!guZUg6 光源 \
]v>#VXr_ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) [+;>u| 元件 djmd
@{Djt — 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 &uP,w# 探测器 W<Ri(g- — 干涉条纹 7fE U5@ 建模/设计 .:r
l<. — 光线追迹:初始系统概览 ;T hn C>U — 几何场追迹加(GFT+): vLI'Z)\ 计算干涉条纹。 pmfL}Dn 分析对齐误差的影响。 ;x,yGb`
9q[d?1 2. 系统说明 d
RIu A)0s y?OK#,j 参考光路 D4Z7j\3a  ?LSwJ
@# 3. 建模/设计结果 hik.c3 zoibinm}Eg kltorlH 4. 总结 aO&!Y\=@ P1_6:USBM 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 s.$:.*k .C|dGE?, 1. 仿真 #KUNZW 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Lrjp 2. 计算 l3N '@GO 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 lK Ry4~O 3. 研究 -[}Ah NYK 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 HC!5AJ&+}v @Ta0v:Y 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 o)WzZ,\F^J s{uSU1lQn 应用示例详细内容 0u}+n+\g 系统参数 1EMrXnv, 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 EG!Nsb^, X? 7s
通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 'i:S=E
F !ZS5}/ZU 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 s:xt4< L_5o7~`0 2. 说明:光源 XyYP!<].C 8}aSSL] @yNCWa~N 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 q|_Cj]{ 因此,相干长度大于1m _ |G') 9 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 h'B0rVQia> 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 .efbORp RDxvN:v
Mj W{JR)I ^!6T,7B B 3. 说明:光源 )1/J5DI @8 wvI}|c 3Vk<hBw2 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 DD'RSV5] 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 w"" 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 LG
vPy 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 9w<k1j 4. 说明:光学元件 GLA4O) ._p^0UxT ua!RwSo 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Va$JfWef 位相延迟平板材料为N-BK7。 fBLR 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 w|U7pUz 透镜材料为N-BK7。 (m() r0:@ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Na.)!h_Kn' ]t-B-(D XZ4H(Cj 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 rT'<6]` /Z2 g> 7
V=%&+ 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)。 `aL4YH-v 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 MC_i"P6a LIh71Vg/cc 6. 分光器的设置 l(3\ekU! V4. }wz_Y -:Jn|= ui&^ m, 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 #{~3bgY 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 oF.H?lG7` 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 U=N]XwjVK< l j %k/u 7. 合束器的设置 4EFP*7X `l-R?C?*! (RLJ_M|;/b eB5<N?;s 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 ^ oh%Ns 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。 (h27SLYm k(wJ6pc 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 ~!ICBF~j ^" 4u1 u`wT_?%w 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)。 [KsVI.gn 应用示例详细内容 m@y_Wt 仿真&结果 <Q?_],ip 9F|e. 1. 结果:利用光线追迹分析 C72btS
C<hb{$@ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ?v Z5 ^k 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 qR8 BS4q_p -P$E)5?^ 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 0u8(*? !Nno@SP@ >}B~~C; 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 J.pe&1 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 @-BgPDi.Z 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。 !'
jXN82 AK5$>Pkvk 3. 对准误差的影响:元件倾斜 Wg5i#6y8w {#%;Hq P 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 p&(~c/0 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 Ujss?::`G 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 }NETiJ"6 -I{J]L$S# 4. 对准误差的影响:元件平移 -QP&A >]7 jY5BVTWnV 元件移动影响的研究,如球面透镜。 nwAx47>{ 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。 +hd1|qa4 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 V39)[FH} IP+1 :M pI{s
)|" 5. 总结 d^jIsE ` 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 1Qgd^o:d 1~ZKpvu 4. 仿真 POvpaPAZ< 以光线追迹对干涉仪的仿真。 s\i.pd:Q QtsyMm 5. 计算 N0G-/ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 QprzlxB YP vg(T 6. 研究
LYX\# 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 4 4kb N^8
lfc$a 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 [/I1%6; zVs|go>F 扩展阅读 7w=%aW| ?W"9G0hTqM 1. 扩展阅读 i iZK^/P$ 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 CQNt R0*+GIRA( 开始视频 Ctxx.MM - 光路图介绍 :}18G}B - 参数运行介绍 }qOC*k: - 参数优化介绍 |_;Vb 其他测量系统示例: y3!=0uPf - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) <U$A_]*w X*'-^WM6 s(I7}oRWsL QQ:2987619807 xbA% 'p
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