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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)
    fqD1Ej  
    nCdxn#|  
    应用示例简述 s)V<dm;T  
    [UYE.$Y#(  
    1. 系统说明 eGlPi|  
    W4S! rU  
    光源 +{H0$4y  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ]"-c?%L  
     元件 Wt9'-"c  
    — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 qBcwM=R3P  
     探测器 yq\p%z$:  
    — 干涉条纹 K|sx"u|?  
     建模/设计 'mE!,KeS;  
    光线追迹:初始系统概览 pcO0xrI  
    — 几何场追迹加(GFT+): o_on/{qz  
     计算干涉条纹。 "/$2oYNy+  
     分析对齐误差的影响。 (@;=[5+  
    9*j$U$:'  
    2. 系统说明 K_ [B@( Xl  
    参考光路 {K>}eO:K  
    E@92hB4D"  
    H+F>#  
    3. 建模/设计结果 Q*8=^[x  
    "/qm,$  
    @0U={qX  
    4. 总结 .{ r %C4q9  
    h][$1b&B  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 B0"55g*c  
    [W*Q~Wvp  
    1. 仿真 ~SR9*<  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 hSF4-Vvb  
    2. 计算 ?Y\hC0a60  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 %<[U\TL`  
    3. 研究 <t"|wYAa_  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 QK@[ b3-h1  
    db0]D\  
    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。 8AuOe7D9A  
    应用示例详细内容 9a3mN(<  
    系统参数 j55;E E!  
    o=y0=,:a?9  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 E e 15Y$1  
    We?cRb  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 ;FO( mL(  
    k;xIo(:  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 K *xca(6  
    XX[CTh?O%  
    2. 说明:光源 U)iq  
    xfADks2w  
    !pAb+6~T  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 0mi$_Ld+  
     因此,相干长度大于1m n|AV7c  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 PiZU _~A  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 UTR`jXCg  
    +X|^ ~)tMJ  
    IT=<p60"  
    1?,1EYT"  
    3. 说明:光源 m%)Cw)t 7  
    mq6TwM  
    g vu1  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 '4]_~?&x  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 <%GfF![v  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 zyPc<\HoK  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    EaUO>S  
    4. 说明:光学元件 ds;c\x  
    AOscewQ  
    $BUm,  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 y`8 bx94jB  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 nC(<eL  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 }(/\vTn*1  
     透镜材料为N-BK7。 bK#SxV  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 ()o[(Hx+ph  
    O =0j I  
    =u 3YRqz  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 uN+]q qCf  
    L5 Q^cY]p  
    + [~)a 4#  
     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)。 ~Y3X*  
     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] ckdXla  
    8Ai\T_l  
    $~)YI/b  
    WO!'("  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] B&>z&!}  
    6. 分光器的设置 gi #dSd1\&  
     KGJ *h  
     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 "< })X.t  
    7. 合束器的设置 ><i: P*ht  
    /_qW?LKG/  
    NE4 }!I  
     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。 ;DX g  
    )18C(V-x  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 j06qr\Es  
    = :BTv[lv  
     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)。 `lA_knS  
    应用示例详细内容 DPr~DO`b  
    仿真&结果 $0XR<D  
    YF)k0bu&;  
    1. 结果:利用光线追迹分析 t-Uo  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 <S3s==Cg  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    %ty`Oa2  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 \![ p-mW{  
    Gj^*  
    s w{e |  
     现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 i ?PgYk&}  
     因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。
    )kDB*(?  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 -G(#,rXk  
    1YN w=  
     元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 89Ir}bCr  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    U^8S@#1Q  
    4. 对准误差的影响:元件平移 NG_7jZzXA9  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 hBi/lHu'  
     现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 eZBC@y  
    <$??Z;6  
    D)tL}X$  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 {mUt|m 7!  
    q_cP<2`@V  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 CaC \\5wl  
    [}!0PN?z~A  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 @FZbp  
    +xd@un[r<  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ]>B4  
    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。 Eq|5PE^7  
    BbiyyRa  
    扩展阅读 |DYgc$2pN  
    1. 扩展阅读 u+^KP>rM(  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 b]  
     开始视频- 光路图介绍 Fw:_O2  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 hn~btu 9h  
     其他测量系统示例: Q5lt[2Zyzd  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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