切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 704阅读
    • 0回复

    [技术]使用相干光模拟马赫泽德干涉仪 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6613
    光币
    27214
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-21
    测量系统(MSY.0001 v1.1)
    }ZSQ>8a  
    K'iIJA*Sn  
    应用示例简述 m]_FQWfet  
    Kz<@x`0   
    1. 系统说明 D9mz9  
    !}\4u tHY  
    光源 5 )2:stT73  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ^[Ua46/"m  
     元件 *?+V65~dW  
    — 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 Dlo xrdOY&  
     探测器 FEPXuCb  
    — 干涉条纹 5G0 $  
     建模/设计 JxLf?ad.  
    光线追迹:初始系统概览 yq_LW>|Z  
    — 几何场追迹加(GFT+): MC 0TaP  
     计算干涉条纹。 f"7M^1)h2%  
     分析对齐误差的影响。 N$Y" c*  
    .*$OQA  
    2. 系统说明 jEc|]E  
    参考光路 < XTU8G  
    \ 6EKgC1  
    2,vB'CAI  
    3. 建模/设计结果 t:JI!DR  
    [U#72+K  
    zL5d0_E9  
    4. 总结  `G1&Z]z  
    j7FN\ cz  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ;o/>JHGj  
    (3[z%@I  
    1. 仿真 [ rNXQ` /  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 } B396X  
    2. 计算 Bb&^ {7  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 wOQ#N++C  
    3. 研究 s{ V*1$e~  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 PUQES(&  
    !@u>A_  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 _<$>*i R  
    应用示例详细内容 H 9 C9P17  
    系统参数 (F7_S*  
    PCd0 ?c   
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 =O _z(  
    %pu Lr'Y  
     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。 C ]Si|D  
    TGuiNobD  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 53HU.  
    "I;C;}!  
    2. 说明:光源 hA 3HVP_  
    $(s\{(Wn  
    }],Z;:  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 RjJU4q  
     因此,相干长度大于1m 8$|8`;I(  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 *5sBhx  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 Nf+b" &Zh`  
    a/~aFmu6b  
    zeP}tzQO  
    @=w<B4 L  
    3. 说明:光源 )f+U~4G&  
    ?EMK8;  
    ]DFXPV  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 #6+ FY+/  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 IUGz =%[  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 r8xyd"Axy  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    0U66y6  
    4. 说明:光学元件 |5I'CNi\  
    "Th$#3  
    |6J ?8y  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 q,<[hBri-  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 2y0J`!/)  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 y`e4;*1  
     透镜材料为N-BK7。 3`hUo5K  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 z^o1GY  
    lIl9ypikg  
    `Kp}s<  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 P%!q1`Eke(  
    y''V"Be  
    Kq6qXc\x  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 @7|)RSBQz  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] ^'Zh;WjI7  
    N7B}O*;  
    m/N(%oMWB=  
    ~%GSsm\J  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] `w=!o.1  
    6. 分光器的设置 ~y%7w5%Un  
    JWSq"N  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 K!b>TICa:  
    7. 合束器的设置 -9Xw]I#QR  
    CU !.!cZ{  
    +2(Pc JR~  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 | VRq$^g  
    ;S =e%:zb  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 Y;PDZb K3  
    |Kn^w4mN  
     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)。 Sh47c4{  
    应用示例详细内容 h=mv9=x  
    仿真&结果 Q }8C  
    &@Yoj%%  
    1. 结果:利用光线追迹分析 lMPbLF%_  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 +{bh  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    a!{hC)d*  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 N>T=L0`  
    vev8l\  
    g&8.A(  
     现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 Ae3#>[]{  
     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。
    p!V) 55J*  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 m&{rBz0  
    '4Y*-!9  
     元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 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°。 4t(QvIydA  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    )%1&/uN)  
    4. 对准误差的影响:元件平移 B)(w%\M4^  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 akY6D]M  
     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。 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 gGD]t;<u  
    D`5: JR-{  
    C(ZcR_+r$,  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 UvoG<;  
    ,9+nfj  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 <C2c" =b  
    T&e%/  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 |Yg}WHm  
    (jt*u (C&Y  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 %0go%_  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 X]>[Qz)K^  
    M|aQ)ivh3  
    扩展阅读 lp 3(&p<:  
    1. 扩展阅读 eq7C]i rH  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 *GB$sXF  
     开始视频- 光路图介绍 ook' u }h  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 rUhWZta  
     其他测量系统示例: ],WwqD=  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
    分享到