-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2024-11-15
- 在线时间1524小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0001 v1.1) uiEAi k5ZkD+0Jo 应用示例简述 ghu8Eg,Y lX*IEAc 1. 系统说明 :*0l*j 0X'2d 光源 M);@XcS — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) {YzRf S 元件 oiL^$y/:;z — 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 k,UezuV 探测器 ^:F |2 — 干涉条纹 { :m%n- 建模/设计 5oP31 — 光线追迹:初始系统概览 qJ8@A}}8 — 几何场追迹加(GFT+): c6"hk_ 计算干涉条纹。 @+(TM5Ub 分析对齐误差的影响。 d5z?QI 1O{x9a5Z?O 2. 系统说明 *'&mcEpg j9XRC9
参考光路 Sy?O(BMo Nt^9N
#+N 3. 建模/设计结果 2A^>>Q/,u 1s@%q
< alB[/.1 4. 总结 a&*fk ?o $Z8=QlG> 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 _Uxt9 X Ous_269cM 1. 仿真 h;(#^+LH 以光线追迹对干涉仪的仿真。 D3BNA]P\2@ 2. 计算 6IyD7PQ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ~c*$w O\ 3. 研究 G6?+Qzr 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 $%ts#56* 2kS]:4)T 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。 y>DvD) M],}.l 应用示例详细内容 Gj%cU@2 系统参数 %Gk?f=e 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 ^3B&E^R $B3<" 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。 vg6'^5S7 L9Gxqw 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 HpD<NVu |*w}bT(PfR 2. 说明:光源 :XP/ `%: \k69 S/O p[zKc2 TPk 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 37SbF,G 因此,相干长度大于1m F/ODV=J- 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ? !dy 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ? V0!N; G; *jL4 .P|_C.3-l jBO/1h= 3. 说明:光源 gq^j-!Q)Q< `~hB-Z5dI N`JkEd7TT 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 yi*2^??`
1 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 dV( "g], 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 *QIlh""6 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 )Uk!;b 4. 说明:光学元件 :=iP_*# a->;K+ !FqJP
OGm 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 XmK2Xi;=b 位相延迟平板材料为N-BK7。 5a PPq~% 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 LL}|#%4d 透镜材料为N-BK7。 {-T}"WHg7 其中心厚度与位相平板厚度相等。 _shoh S{q c1qj }KBz8M5 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 zree}VqD;5 ID#p5`3n f[AN=M"B"s 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)。 L>&o_bzp 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ;_HG
5}i w
B i'KS 6. 分光器的设置 [T(XwA) <:,m vH^6O:V 'nrXRDb 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 $mV1K)ege 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 -8r';zR 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 eYN=? NM`5hd{ 7. 合束器的设置 gyz#:z$p^ EU@
BNja X#|B*t34 8,0WHivg 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 Cw*:` 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。 hLqRF4>L Tke3X\| 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 BkP'b{z| t+,' GV+K]
KDI 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)。 e|t@"MxvC 应用示例详细内容 Q1A_hW2 x 仿真&结果
?)_?YLi ;V=Y#|o 1. 结果:利用光线追迹分析 eWgqds \-]zXKl2k 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 e;*GbXd| 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 >{seaihK [eWZ^Eh"I 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 )2t DX=D EDl*UG83G e2~$=f- 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 pQ_EJX) 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 0gLl>tF[H 因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。 Skbd'j !iys\ AV 3. 对准误差的影响:元件倾斜 OH(w3:;[8 un)YK 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 7CK3t/3D 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 '^npZa'%sW 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 Qb.Ve7c XTibx;yd< 4. 对准误差的影响:元件平移 R/_bk7o]H ;*H@E(g 元件移动影响的研究,如球面透镜。 o4^|n1vN 现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 `/"rs@ 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 ,w9:)B7 K+s@.D9J 3.t
j%+ 5. 总结 uIvAmc4 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 !Qqi% SJ4+s4!l
< 4. 仿真 `GBa3 以光线追迹对干涉仪的仿真。 **D3.-0u& '{[n,xeR 5. 计算 V,*<E &+ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 __3s3YG ]52.nxs~ 6. 研究 '[Ue0r<jn 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 M MQ^&!H x A&RMu& 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 e#5LBSP j_\?ampF 扩展阅读 !:GlxmtoW? I<``d Ne9Q 1. 扩展阅读 SqF `xw 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 f*:DH4g }B ~\{a<-R 开始视频 pGsk[. - 光路图介绍 `hVi!Q]*P - 参数运行介绍 ]RvFn~E!s - 参数优化介绍 Q|6lp 其他测量系统示例: PX} ~ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) k(]R;`f$W 2m*g,J?ql \Fs+H,S< QQ:2987619807 Rs +),
|