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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)
    N~An}QX|  
    MO$ dim>  
    应用示例简述 y 3O Nn~k  
    |O]oX[~  
    1. 系统说明 !*gTC1bvB  
    h7S&tW GU  
    光源 #}A >B  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) L){rv)?="  
     元件 XHlx89v7  
    — 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 Y(]&j`%  
     探测器 #?z 1cgCg  
    — 干涉条纹 a,U =irBA  
     建模/设计 1+^L,-k!  
    光线追迹:初始系统概览 !Fz9\|  
    — 几何场追迹加(GFT+): ~4mgYzOmD`  
     计算干涉条纹。 "=W7=V8w  
     分析对齐误差的影响。 RkJ\?  
    uj-q@IKe  
    2. 系统说明  F%6`D  
    参考光路 1lNg} !)[K  
    I$neE"wW  
    9k^;]jE  
    3. 建模/设计结果 15r<n  
    AX%9k  
    3X{=* wvt  
    4. 总结 J|Lk::Ri  
    Wv"[,5 Z13  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 i)0*J?l=  
    2WIbu-"l  
    1. 仿真 [pmZ0/l  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 zk4yh%Cd_  
    2. 计算 }@Oy kN  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ?#\?&uFJ}  
    3. 研究 "$#x+|PyC  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 8*)zoT*A  
    Ckvm3r\i2  
    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。 -)?~5Z   
    应用示例详细内容 q]5"V>D \  
    系统参数 b9OT~i=S|  
    1` m ~c  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 9\Mesf1$o  
    0sq/_S  
     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。 E+"INX7  
    DSy,#yA  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 'mug,jM  
    :M ix*NCf  
    2. 说明:光源 ZH`6>:  
    iAT&C`,(&  
    G+'MTC_  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 R8\y|p#c  
     因此,相干长度大于1m : O t\l  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 *D,+v!wG9  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 +B_q? 6pR  
    !V@Y \M d  
    ~?-U J^#  
    ozkN&0  
    3. 说明:光源 ',6QL4qV/  
    g=b[V   
    68)z`JI|<)  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。  O\]CfzR  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 I LF"m;  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 :'Imz   
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    Tr/wG  
    4. 说明:光学元件 A~I}[O~(pb  
    f5wOk& G  
    %'4dg k  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 $./JA) `  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 }%$9nq3  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 fBD5K3  
     透镜材料为N-BK7。 8DLR  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 8xg:ItJaA0  
    N;-+)=M,rf  
    &E {/s  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 $CL=M  
    ,UWO+B]  
    s;8J= \9W  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 vh?({A#>.E  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] .__X[Mzth3  
    wvT!NN K2  
    o~<fw]y  
    vj?9X5A_  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] /o8`I m   
    6. 分光器的设置 X?4tOsd  
    s}`=pk/FM  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 =,gss&J!!  
    7. 合束器的设置 2c8,H29  
    mtmBL 2?  
    vhWj_\m  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 Cd|V<BB9  
    !c(B^E  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 {*jkx,|  
    ']Y:f)i#  
     增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 Uy_`=JZ  
    应用示例详细内容 En5I  
    仿真&结果 /=m=i%& #  
    8.Y6r  
    1. 结果:利用光线追迹分析 iOki ZN+d>  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Q$kSK+ q!  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    &~$^a1D6  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 &)xoR4!2  
    3.R?=npA  
    J# :%| F%  
     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。 S'6(&"XC H  
     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。
    *QjFrw3  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 ^BNg^V.  
    h"wXmAf4%  
     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°。 j24BB}mBB  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    [0MVsc=  
    4. 对准误差的影响:元件平移 \:-; {  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 YM1@B`yWE  
     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。 zJdlHa{  
    F5+f?B~?R?  
    5p=T*Y  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Eer rIV  
    7*@qd&  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 ]'T-6  
    Zf?>:P  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 E>SnH  
    4V<s"  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 rC/m}`b  
    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。 EkjO4=~UC  
    4HkOg)a  
    扩展阅读 w(.k6:e  
    1. 扩展阅读 9Z rWG  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 in#g  
     开始视频- 光路图介绍 hQ8/-#LO_  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 {!'AR`|  
     其他测量系统示例: rf]]I#C7  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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