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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)
    0:>C v<N  
    7{ QjE  
    应用示例简述 AiV1 vD`  
    UTuOean ]'  
    1. 系统说明 3:!5 ]  
    {=E,.%8  
    光源 QPsvc6ds  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) xa%2w]  
     元件 Hb9r.;r<EW  
    — 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 v;R+{K87  
     探测器 ,#80`&\%  
    — 干涉条纹 brt` oR  
     建模/设计 p!cNn7{;  
    光线追迹:初始系统概览 jX91=78d  
    — 几何场追迹加(GFT+): =xHzhh  
     计算干涉条纹。 4:XVu  
     分析对齐误差的影响。 ;8<lgZ9H<  
    #K[6Ai=We}  
    2. 系统说明 K db:Q0B  
    参考光路 [~IFg~*,  
    %0Ke4c  
    (k5d.E]CK  
    3. 建模/设计结果 !tv+,l&L  
    @>hXh +!2h  
    nA XWbavY  
    4. 总结 A ]~%<=b  
    o7s<G8;?  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 VWE`wan<  
    'tzN.p1O  
    1. 仿真 aboA9pwH  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 H-Or  
    2. 计算 ~-2q3U Py  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ]AdL   
    3. 研究 ,[ M^rv  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 uze5u\  
    ;"D I)hd z  
    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。 *6 P)HU@  
    应用示例详细内容 *Mr'/qp,  
    系统参数 }VXZM7@u  
    3!KEk?I]  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 1jQlwT(:  
    yM*< BV  
     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。 R//S(eU68\  
    Eg|C  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 a'A'%+2  
    (e6KSRh2fF  
    2. 说明:光源 3r,^is  
    fIg~[VN"  
    Z%O>|ozpq  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 !mRDzr7  
     因此,相干长度大于1m )1S"D~j-  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 q|7$@H^*  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 &IgH]?t  
    Nc[V kJ]  
    SI@Yct]<g  
    n!t][d/g+  
    3. 说明:光源 RI64QD  
    ?>o|H-R~5Z  
    tR% &.,2  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Y]Y]"y$1  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 ~ 'L`RJR  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 /"OJ~e_%  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    DFFB:<  
    4. 说明:光学元件 0}y-DCuQ  
    )MJy  
    /A~+32 B  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 /0I=?+QSo  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 ZRo-=/1  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 AT]Ty  
     透镜材料为N-BK7。 u9R:2ah&K  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 b9@VD)J0E  
    bv8GJ #  
    X-=J7G`\h#  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 QHuh=7u)  
    f$^+;j  
    F|t_&$Is?  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 _ 0Ced&i  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] oc3}L^aD  
    3teanU`  
    MW6KEiQ"  
    5.e. BT  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] mrz@Y0mgL  
    6. 分光器的设置 y?s8UEC  
    C2 ] x  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 ,HM~Zs  
    7. 合束器的设置 PC}m.tE  
    *=ymK*  
    &k2nt  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 =q-HR+  
    3V`.<  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 hu+% X.F4  
    pe1_E KU  
     增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 oPA [vY  
    应用示例详细内容 19t'  
    仿真&结果 8^Ov.$rP  
    az2CFd^M  
    1. 结果:利用光线追迹分析 {Q la4U  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 t,yzqn  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    >av.pJ(>  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 `e!hT@Xxa  
    W^^}-9  
    0fTEb%z8  
     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。 Qe )#'$T  
     因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。
    wzRIvm{  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 ?w[M{   
    BsX# ~  
     元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 C8 b%r|^#  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    =_L  
    4. 对准误差的影响:元件平移 `1[GY){?)  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 {PCf'n  
     现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 >%D=#}8l@  
    /:}z*a  
    FiQx5}MMhu  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 mxRe2<W  
    igW>C2J  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 ^{W#ut>IN  
    Q b|.;_  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 mJ%r2$/*  
    RO"*&o'K'  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 69v[* InSd  
    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。 Dg LSDKO!  
    [[[QBplJ  
    扩展阅读 d[9NNm*htC  
    1. 扩展阅读 ^<e"OV  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 -0) So  
     开始视频- 光路图介绍 G"BoD5m  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 nAp7X-t  
     其他测量系统示例: UI4Xv  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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