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测量系统(MSY.0001 v1.1) Lcx)wof <h*r 应用示例简述 r ^m8kYezQ nI_43rG:Uf 1. 系统说明 QQnpy.`:/ ~q.a<B`,t 光源 IsC`r7 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) lD%Fk3 元件 !Rq.L — 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 R8*z}xy{ 探测器 N'8u}WO — 干涉条纹 ?51Y&gOEZ 建模/设计 /.{q2] — 光线追迹:初始系统概览 O)$rC — 几何场追迹加(GFT+): TspuZR@2 计算干涉条纹。 iE~][_%U 分析对齐误差的影响。 /3VSO"kcZ w[5uX> 2. 系统说明 I:ag}L8` zXop@"(e 参考光路 <K(qv^C  ?>p(* 3. 建模/设计结果 @Nm; lZK y.O% X{ZcJ8K 4. 总结 E=H>|FgS g[NmVY-o 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 b6mSPH@ \-]zXKl2k 1. 仿真 e;*GbXd| 以光线追迹对干涉仪的仿真。 = 02$Dwr 2. 计算 :"vW;$1
} 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 4dEfXrMf 3. 研究 0bR)]"K 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 nE2w? H8'q Y 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 %M=Ob k _V.MmA 应用示例详细内容 P1r)n{; 系统参数 r@O5{V 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 prWK U 3>~W_c9@ 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 B$Z%_j& u{6b>c|,X 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 _5t~g_(1OK uPmK:9]3R 2. 说明:光源 yobcAV` bPlqS+ai_ RjcU0$Hi 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 u/I|<NAC, 因此,相干长度大于1m dHzQAqb8J 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 s U|\? pJ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 =ObI a_GnN\kX^Z
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Zcpx l\HLlwYO 3. 说明:光源 YQH=]5r DL t "cAW ,:E*Mw: 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 <Lt%[dn 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 sa7F-XM 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 T"b'T>Y 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 Q[wTV3d 4. 说明:光学元件 9GV1@'<Y] t1Zcr#b> 1GaM!OC 9 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Mur)' 位相延迟平板材料为N-BK7。 N4xCZb 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 6dNW2_ 透镜材料为N-BK7。 h:4Uv}Z 其中心厚度与位相平板厚度相等。 9sgyg3fv>5 M3 TsalF +=V[7^K; 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 r*r3QsO &P0jRT3e#Y Z]QpH<Z 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)。 >,9ah"K_x 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 $M0F~x #hQ#_7 6. 分光器的设置 Rs +), *3Vic C)a;zU;9 <\fB+ AZ 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 XHh!Q0v; 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 ROWI.| 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 4ZX6=-u^ !lnRl8oV 7. 合束器的设置 vg"$&YX9" -r'/PbV0 \{@n>Mh Fmd^9K 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 4pJ #fkc^ 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。 I&Z4?K n9w(Z=D\ 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 L%CBz]` n|M~C\* 'Zket=Sm; 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)。 0^-1/Ec 应用示例详细内容 om1@;u8u 仿真&结果 0# d:<+4D T!yI+<
1. 结果:利用光线追迹分析 e|e"lP =>LQW;Sjz 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 %@~;PS3kd 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 _X6@.sM/2 !!\x]$v 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 SqosJ}K }ZKG-~ KB$SB25m 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 Tp[-,3L 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 ?s-Z3{k 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。
`mE>h4 SmUj8?6" 3. 对准误差的影响:元件倾斜 2N}U B=J E |K|AdL 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 Pl\r|gS; 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°。 ]=28s
*@ 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 '~\\:37+ S11ME 4. 对准误差的影响:元件平移 %jErLg =A]*r9 元件移动影响的研究,如球面透镜。 ;ipT0*Y 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。 @km@\w 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 +}eH, uz
/Wbc>y ^B!cL~S*I 5. 总结 8:sQB%BB 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 H2JKQm_ 4Nl3"@<$ 4. 仿真 W'Y?X]xr 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Kk\TW1w3 &`%J1[dy 5. 计算 dI?x(vw 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 \n<9R8g5 F^Y%Q(Dd7w 6. 研究 pdySip< 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 R^?9V=Y<T V~
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b2$ 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。 0CpE,gg k~XDwmt; 扩展阅读 cfC}"As (&!RX.i 1. 扩展阅读 x+8%4]u` 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Mc9J Fzp <f9a%`d 开始视频 .2{*>Dzi - 光路图介绍 =oT4!OUf - 参数运行介绍 qO RL
7?{ - 参数优化介绍 WYm<_1 其他测量系统示例: \ OW.?1d - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) H{4_,2h=m ;Xl {m`E+ }Y!v"DO#Q* QQ:2987619807 }B ?_>0
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