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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)
    'MUrszOO.e  
    #~x5}8  
    应用示例简述 YzZF^q^I  
    oSl>%}  
    1. 系统说明 EDo@J2A  
    E%^28}dN  
    光源 0uz"}v)  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) <n\.S  
     元件 [KH?5 C  
    — 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 rxK0<pWJhx  
     探测器 h2%:;phH  
    — 干涉条纹 u,m-6@ il  
     建模/设计 vs. uq  
    光线追迹:初始系统概览 [tzSr=,Cg  
    — 几何场追迹加(GFT+): !T*B{+|  
     计算干涉条纹。 ]CZLaID~  
     分析对齐误差的影响。 V</T$V$  
    c2^7"`  
    2. 系统说明 $)3PF  
    参考光路 rl%Kn^JJ~  
    XX-T",  
    ]uvbQ.l_t  
    3. 建模/设计结果 Qm#i"jvV  
    pCmJY  
    "Cc"y* P  
    4. 总结 3- bcY4  
    gJ.6m&+  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 @WHd(ka!  
    IBkH+j  
    1. 仿真 X=pt}j,QrP  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 XQOprIJ U  
    2. 计算 i8Y gG0[)  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 -mJ&N  
    3. 研究 }qv-lO  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 dCP Tpm  
    6B/"M-YME  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 t4_K>Mj+d  
    应用示例详细内容 " B{0-H+  
    系统参数 O{#Cddt:r  
    Noxz kpMF  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 23$hwr&G\  
    Sqf.#}u<=  
     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。 <88}+j  
    P$/A!r  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 yl<$yd0Zdu  
    W<91m*  
    2. 说明:光源 &H1D!N  
    d:pm|C|F  
    y]]Vp~R:[  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 \a2oM$PX  
     因此,相干长度大于1m j!MA]0lTM  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 !7`=rT&  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ** r?    
    SP7g qM  
    rg^\BUa-W,  
    zXPJ;^Xxa  
    3. 说明:光源 }r~l7 2 `  
    oHXW])[  
    [y[v]'  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 (l8r>V  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 fC GDL6E  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 qV8\/7'A0a  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    }0*ra37z>  
    4. 说明:光学元件 3ZL7N$N}7  
    dh;MpE  
    wu!_BCIy  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 H.8CwsfP  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 |vDoqlW  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 "8iiRzt#  
     透镜材料为N-BK7。 R^M (fC  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 zg Y*|{4Sl  
    0/P-> n~  
    bC4* w O  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 % r   
    8pL>wL &C  
    5f&{!N  
     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)。 ZYR,8y  
     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] (zJ$oRq  
    ok%a|Zz+]  
    }Q r0T  
    %{~mk[d3  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] e|5B1rMM  
    6. 分光器的设置 &PBWJ?@O)r  
    }RN=9J  
     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 @)Hbgkdi  
    7. 合束器的设置 OZB}aow  
    oF b mz*  
    $:u7Dv}\  
     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。 aEFe!_QY  
    $Y 4ch ko  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 @t; O"q'|  
    vgQhdtt  
     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)。 %<J(lC9,C  
    应用示例详细内容 j&[3Be'pQ  
    仿真&结果 vi!r8k  
    FM"GK '  
    1. 结果:利用光线追迹分析 Pvg  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 *4hOCQ[  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    "Yfr"1RmO  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 ;sck+FP7w  
    0(U3~ k6  
    $~G0#JL  
     现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 J!A/r<  
     因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。
    fJn3"D'  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 LF9aw4:>Ou  
    DA4edFAuE  
     元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 +1+A3  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    {b-0_  
    4. 对准误差的影响:元件平移 t.>te'DK/  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 Yn$>QS 4  
     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。 Bgk~R.l  
    fD\^M{5f  
    qtdxMX]iR  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ^Z-. [Y  
    C:s^s  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 /HjI=263  
    {? K|(C  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 9&XV}I,~?|  
    D?\"  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 TRySl5jx@  
    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。 @wEKCn|}o  
    s`Be#v  
    扩展阅读 A4#3O5kij  
    1. 扩展阅读 3lLW'g&=  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 CSG+bqUG  
     开始视频- 光路图介绍 s.p1L  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 Y>78h2AU  
     其他测量系统示例:  VNr  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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