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测量系统(MSY.0001 v1.1) G/ ^|oJ/G h">X!I 应用示例简述 (CV=0{] 5g5pzww 1. 系统说明 k m|wB4 U92hv~\ 光源 6?iP z?5 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) QA 9vH' 元件 ;yXnPAtJ — 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 uA,{C%? 探测器 He*L"VpWv — 干涉条纹
Q$zlxn 7\ 建模/设计 Z)&HqqT3p — 光线追迹:初始系统概览 U{}7:&As — 几何场追迹加(GFT+): 2M1mdkP3 计算干涉条纹。 F>Oh)VL,Ev 分析对齐误差的影响。 1M{#"t{6 `&6]P :_qp 2. 系统说明 gjWH
}(K ]a%Kn]HI&2 参考光路 ;lEiOF+d  [aC9vEso! 3. 建模/设计结果 CKur$$B NNdS:( l`]!)j|+ 4. 总结 Bx)&MYY}[[ CYu8J@(\~g 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 wz#n$W3mGf 6};oLnO 1. 仿真 ]mh+4k?b 以光线追迹对干涉仪的仿真。 l{AT)1;^ 2. 计算 zVa+5\Q 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 X[ (J!"+ 3. 研究 2fk 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 m>!#}EJ| A~>=l= 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。 `QF|>
N E=QQZ\w 应用示例详细内容 $gTPW,~s[ 系统参数 19t*THgq 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 &$Lm95 1hWz%c| 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。 9 JtG&^* *2MTx 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 7KIQ)E'kG| Uy:.m 2. 说明:光源 `ahXn :JIPF=]fc g-}sVvM 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 6KG 63`aQ 因此,相干长度大于1m LfApVUm 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 H%N+Vr3O, 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 (ce NVo& buXG32;
{LDb*'5Cy ,gc#N 3. 说明:光源 m~eWQ_a]C@ Biy 9jIWI W!X]t)Ow 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ^ym{DSx 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 PgAfR:Y! 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 @k,(i=** 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 `.g8JC\_m 4. 说明:光学元件 tV9C33 B;r$( 'UZ jYz3(mM'J 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 .*blM1+6i/ 位相延迟平板材料为N-BK7。 uek3Y[n 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 F w m:c[G 透镜材料为N-BK7。 pQ{t< > 其中心厚度与位相平板厚度相等。 !ei20@ :t^})% C>dJ:.K%H 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 4/WCs$ @#c6\$ A#:
c 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)。 *XOKH+_u 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 VAE?={- ;%alZ 6. 分光器的设置 nn:pf1 Y{|yB J*X.0&Toc s[4!R&b 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 T+h{Aeg 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 zEfD{I 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 H>iZVE D.R 7. 合束器的设置 |qDfFGYf SVh4)}.x guXpHF= {Y%=/ba W 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 Bqlc+d: 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。 _Pi:TxY d}cJ5!d 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 $ow`)?sh M~F2cXW t~K!["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)。 1>x@1Mo+K 应用示例详细内容 g
'a? 仿真&结果 d|+jCTKS 4S9,
tc& 1. 结果:利用光线追迹分析 @~G`~8 Atq2pL" 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 GSnHxs) 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 \1C!,C S_VncTIO 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 7d8qs%nA !&jgcw/E "gajBY 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 aq/Y}s? 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 WTv\HI2X
! 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。 V?dK *8s ]J=)pDrk 3. 对准误差的影响:元件倾斜 gs8@b5 RSb U]EuDNkO{ 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 E(kb!Rz 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°。 8yz((?LrDh 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 <O)X89dFM Fd,+(i D 4. 对准误差的影响:元件平移 KXA)i5z JK]tcP 元件移动影响的研究,如球面透镜。 m&~Dj#%(w 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。 }\L!;6oy 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 a{Hb7& JP,(4h* 53*, f 5. 总结 15T[J%7f 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 v[DbhIXU [67E5rk- 4. 仿真 +y4AUU:Q 以光线追迹对干涉仪的仿真。 7O9hn2?e xP6?e s` 5. 计算 _ u|FJTk 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 "~2#!bK7 IgR"euU 6. 研究 Y{2d4VoW6 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 5h=TV ME@6.* 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。 aGk%I r{2].31' 扩展阅读 $EGRaps{j> e=jT]i *cU 1. 扩展阅读 [H:GKhPC` 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 /<7C[^h{- ssyd8LC# 开始视频 ]F*a PV - 光路图介绍 +=~%S)9F - 参数运行介绍 K_+;"G - 参数优化介绍 i$^B- 其他测量系统示例: =_m9so - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) PSf5p\<5 =6:L +V }B9~X QQ:2987619807 q&Tn>B
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