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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)
    Kd+E]$F_OH  
    ki@C}T5  
    应用示例简述 np6G~0Y`  
    C{uT1`  
    1. 系统说明 $ [fqTh  
    d!R+-Fp  
    光源 sV{\IgH/x  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) +<F3}]]  
     元件 dG5jhkPX  
    — 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 X coPkW  
     探测器 8Z9>h:c1  
    — 干涉条纹 s<!G2~T  
     建模/设计 >(igVaZ>  
    光线追迹:初始系统概览 e8xq`:4Y  
    — 几何场追迹加(GFT+): S8/~'<out  
     计算干涉条纹。 (W:@v&p  
     分析对齐误差的影响。  AkS16A  
    U.t][#<3  
    2. 系统说明 A"b31*_  
    参考光路 W& 0R/y7  
    1#_ pj eG  
    h?SRX_  
    3. 建模/设计结果 C@`#@1X  
    T{+a48,;  
    8Z\q)T  
    4. 总结 [iq^'E  
    eQ/w Mr  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 CA`V)XIsP  
    t}h(j|  
    1. 仿真 WcKDerc  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 Q?>r:vMi  
    2. 计算 q%kCTw  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 l%GArH`  
    3. 研究 0/f|ZH ~!  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Bv@p9 ] n  
    )Wq1 af   
    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。 TU~y;:OJ  
    应用示例详细内容 c{y'&3\  
    系统参数 zi6J|u  
    ^lV}![do!  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 # 2^H{7  
    dR\yRC]I  
     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。 JX 5/PCO  
    _%2ukuJ `  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 `0]N#G T  
    ]`x+wWe  
    2. 说明:光源 7:vl -ZW  
    .cs x"JC  
    "]]LQb$  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 =T2SJ)  
     因此,相干长度大于1m |Ol29C$@|  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 pI K:$eN!/  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 B(s^(__]  
    _4Eq_w`  
    \a;xJzc9  
    oZY|o0/9  
    3. 说明:光源 ?y>ji1  
    Y2l;NSWU  
    )JTQZ,f3]  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 WIi,`/K+  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 tP! %(+V  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 R~a9}&  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    KQ]sUNH  
    4. 说明:光学元件 |A*4Fuc&  
    v^o`+~i  
    fWEQ vQ  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 `W)?d I?#M  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 FNLS=4  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 l59\Lo:  
     透镜材料为N-BK7。 AeEdqX)  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 (,o@/ -o  
    JGvhw,g  
    qdpi-*2  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 c$ib-  
    T_Tu>wQX  
    F5x*#/af  
     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)。 ^TZmc{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] b?`2LAgn  
    g4,ldr"D  
    'q:7PkN!p  
    &UnhYG{A  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] v+{{j|x=  
    6. 分光器的设置 1K/ :  
    %D#&RS  
     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 Ow>u!P!  
    7. 合束器的设置 6:%lxG  
    Ddq*}Pf0K  
    ]\|2=  
     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。 n7;jME/!  
    dO z|CfUhI  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 sk9Ejaf6>  
    ^ICSh8C  
     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)。 O0'|\:my  
    应用示例详细内容 lFtEQ '}  
    仿真&结果 !$1qnsz  
    AC <2.i_  
    1. 结果:利用光线追迹分析 QpQ2hNf  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 I>nYI|o1  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    P,m+^,  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 7)<Ib j<M  
    -7w}+iS  
    K:< Viz  
     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。 Jy}~ZY  
     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。
    R2~y<^.V`Y  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 3t+{~{Dj  
    m_Ed[h/I  
     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°。 q j21#q .  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
     N{g7  
    4. 对准误差的影响:元件平移 hY{4_ie=8  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 N`IXSE  
     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。  \H>T[  
    /q>ExXsEC  
    ;0kAm Vy  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 T'7>4MT(  
    +~G:z|k  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 (Q||5  
    g,WTXRy  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 4.,|vtp  
    "2C}Pr ,p8  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 d_$0  
    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。 ZMMx)}hS  
    S_Nm?;P  
    扩展阅读 J&h59dm-  
    1. 扩展阅读 :9 (kU  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 3C!|!N1Hn  
     开始视频- 光路图介绍 AaB1H7r-  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 BTr;F]W  
     其他测量系统示例: 1&e8vVN  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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