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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: 11-21
    测量系统(MSY.0001 v1.1)
    _kc}:  
    *&tTiv{^  
    应用示例简述 k(M"k!M  
    LM(r3sonb  
    1. 系统说明 4:Oq(e_(  
    ,|Gjr T{vf  
    光源 Av0(zA2  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) j rxq558  
     元件 III:j hh  
    — 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 3<l}gB'S[  
     探测器 3ZbqZ"rE  
    — 干涉条纹 }]M'f:%b  
     建模/设计 %O!TS_~9  
    光线追迹:初始系统概览 DZ1.Bm0  
    — 几何场追迹加(GFT+): ;W|GUmADf  
     计算干涉条纹。 .2U3_1dX  
     分析对齐误差的影响。 ESk:$`P  
    @FZ_[CYg  
    2. 系统说明 #|3,DZ|)F  
    参考光路 ,hr v  
    >Q'*~S@v3  
    D>^g2!b:  
    3. 建模/设计结果 DAg*  
    Pe-rwM  
    cq5^7.  
    4. 总结 W]Nc6B*gI  
    ;" D~F  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 7SN61)[m  
    E^gN]Z"O  
    1. 仿真 &*E! %57  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 Tm9sQ7Oj(  
    2. 计算 7KGb2V<t  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ,6#%+u}f  
    3. 研究 , Y,^vzX6  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 sxS%1hp3  
    c<lEFk!g  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 e2BC2K0  
    应用示例详细内容 x4MTE?hT  
    系统参数 /fLm )vN  
    {; th~[  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 DUH DFG  
    lWd@  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 Q, "8Ty  
    y<wd~!>Ubu  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 @ULWVS#t2  
    yTn<5T[H  
    2. 说明:光源 xG(iSuz  
    Xh}D_c  
    #0Uz1[  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 y"ss<`Cn  
     因此,相干长度大于1m ?Z4%u8Krvz  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 +V9xKhR;x  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 @/ nGc9h  
    Ml;` *;  
    .)Pul|)d  
    )v11j.D  
    3. 说明:光源 ()w;~$J  
    e*}GQ  
    Qca3{|r`  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Fq!_VF^r  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜  ^u#iz  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 7&OJ8B/  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    )''V}Zn.X  
    4. 说明:光学元件 WRAL/  
    ( ;^>G[  
    6$f\#TR  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 1 ?Zw  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 Ziub%C[oV  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 zUNUH^Il  
     透镜材料为N-BK7。 #B6f{D[pI  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。  UBj&T^j  
    <5 OUk  
    H~mp*S  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 rlawH}1b  
    lKQevoy'  
    % ;R&cSZ  
     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)。 H?a $o(  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] Ewq@>$_!  
    HZ}Igw.Z  
    PB.'huu  
    7fO<=ei:  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] q8-hbWNm4  
    6. 分光器的设置 a j$& 9][  
    INp:;  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 p >ua{}!L  
    7. 合束器的设置 GUqG1u z9  
    c3ru4o*K  
    Lccy~2v>  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 q# Q%p+  
    HC1<zW[  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 sLJ]N0t  
    3A[<LnKR^E  
     增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 HS ]c~  
    应用示例详细内容 `Mbs6AJ  
    仿真&结果 X%&7-PO  
    #gT"G18/!  
    1. 结果:利用光线追迹分析 B:0oT  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Oq,@{V@)9k  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    K|$ c#X  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 OI"g-+~  
    G!=(^G@J;  
    a~a:mM > p  
     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。 ys>n%24qP  
     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。
    }YBuS3{  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 z07&P;W!{  
    0bc>yZ\R  
     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°。 >3B {sn}  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    5#N<~  
    4. 对准误差的影响:元件平移 #1\`!7TO3  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 JhwHsx/  
     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。 }!>\Ja<\  
    ai1;v@1  
    a#%*H  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Scm45"wB+  
    |2n*Ds'  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 MN5}}@  
    K@xMPB8in  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 *i#N50k*j'  
    zTfjuI|R  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 '[%Pdd]! E  
    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。 do.>Y}d  
    +HRtuRv0T  
    扩展阅读 XOQ0(e6  
    1. 扩展阅读 F.i}&UQ%  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 yufw}Lo-  
     开始视频- 光路图介绍 +;,J0,Yn  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 dY0W=,X$7T  
     其他测量系统示例: ]3,  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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