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    [技术]使用相干光模拟马赫泽德干涉仪 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-21
    测量系统(MSY.0001 v1.1)
    AhbT/  
    ;+r)j"W  
    应用示例简述 ecY ^C3+S  
    6mI_Q2  
    1. 系统说明 Y2=Brtc[@  
    RS||KA])J  
    光源 uh C=  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m)  \pewbu5^  
     元件 n3l"L|W^(<  
    — 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 a O"nD_7  
     探测器 j$|Yd=  
    — 干涉条纹 XvA0nEi  
     建模/设计 G!e}j @@  
    光线追迹:初始系统概览 yv!''F:9F  
    — 几何场追迹加(GFT+): }QWTPRn  
     计算干涉条纹。 hdsgOu  
     分析对齐误差的影响。 ,IT)zCpaBP  
    I9*BENkR  
    2. 系统说明 MuFU?3ovG*  
    参考光路 Y6;0khp  
    A<YZBR_  
    h87L8qh9  
    3. 建模/设计结果 Zeme`/aBb  
    ]df9'\  
    G>q{~HE1  
    4. 总结 282+1X  
    +]S;U&vQ  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ArmL,  
    (AM,4)lW,  
    1. 仿真 _Y ><ih  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 SVg@xu+  
    2. 计算 Z+``/Q]>+  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 g<hv7?"[  
    3. 研究 WnJLX ^;  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移  &aevR^f+  
    j quSR=  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 zNsL^;uT  
    应用示例详细内容 cT>z  
    系统参数 /K1$_   
    ?) ,xZ1"  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 +4:+qGAJ{  
    M[ ~2,M&H  
     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。 6t7;}t]t  
    B GEJiLH  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ;GSFQ:m[  
    Pv2nV!X6  
    2. 说明:光源 2ucF( ^  
    ?CUp&L0-"  
    o$blPTN  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 }*}`)rj,  
     因此,相干长度大于1m /[0 /8f6  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 :LIKp;  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 rt@-Pw!B  
    y`B!6p 5j  
    "mP*}VF  
    e}Af"LI  
    3. 说明:光源 uDE91.pUkr  
    @Pb 1QLiz  
    mk`cyN>m  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 SG|i/K|7  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 tFST.yT>zg  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 5k%N<e` `  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    [-Dgo1}Qr  
    4. 说明:光学元件 $jeDVH  
    WlQ&Yau  
    cdtzf:#q  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 h&k ^l,  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 E-U;8cOMv  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 dW^_tzfF7  
     透镜材料为N-BK7。 G|G?h  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 U*R~w5W.[  
    ETWmeMN  
    dI0>m:RBz  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 dT@SO  
    kJ<Xq   
    %}]4Nsde  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 8apKp?~yW  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] iB`WXU  
    C"` 'Re5)  
    KlqJ EtO_  
    zS"zb  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] hPXVPLm7I  
    6. 分光器的设置 4\'81"e i  
    *6x^w%=A  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 FiU;>t<)  
    7. 合束器的设置 Z Lio8  
    zm3MOH^a  
    *sIG&  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 \PMKmJ X0O  
    Y %D*O  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 PN^1  
    dZiWVa  
     增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 gK#fuQ$hH  
    应用示例详细内容 ZNC?Ntw  
    仿真&结果 / -qt}  
    gZ >orZL'  
    1. 结果:利用光线追迹分析 -^xKG'uth  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 xE-`Bb  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    aj'8;E+  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 `# M.t);^  
    09;'z  
    F-7b`cF9[r  
     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。 K#C56k q&  
     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。
    ^`r|3c0  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 *Qwhi&k  
    Qbt>}?-  
     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°。 ,bwopRcA  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    7 }MJK)  
    4. 对准误差的影响:元件平移 L\?g/l+k  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 mhkAI@)>  
     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。 =qR7-Q8B  
    'W2$wN+P  
    YM.IRj2/1  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 -[7,ph  
    -5_xI)i  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 TN@JPoH  
    I;.E}k   
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 )7%]<2V%  
    U1!2nJ]  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 OO+#KyU   
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 j72] _G  
    ="[](X^ l  
    扩展阅读 7{6.  
    1. 扩展阅读 +X(^Q@  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 =2)$|KC  
     开始视频- 光路图介绍 F`V[G(f+r  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 i|{nj\6w^  
     其他测量系统示例: :w_1J'D}  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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