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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)
    uw>O|&!  
    7H!/et?S,  
    应用示例简述 ,*MA teD  
    CyXFuk!R  
    1. 系统说明 ,$A'Y  
    }p|S3/G?$!  
    光源 O3KTKL]  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) JG/Pc1aK  
     元件 :}*   
    — 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 $s]vZ(H  
     探测器 )sZJH9[K  
    — 干涉条纹 c$P68$FB  
     建模/设计 OC=g 1  
    光线追迹:初始系统概览 1W r,E#+C  
    — 几何场追迹加(GFT+): &m=73 RN  
     计算干涉条纹。 n4sO#p)'  
     分析对齐误差的影响。 KBOp}MEz  
    H~:EPFi.(  
    2. 系统说明 {3`cSm6c  
    参考光路 aM7=>  
    1tIJ'#6  
    67b w[#v  
    3. 建模/设计结果 nr]:Y3KyxX  
    -qqI @+u+  
    NpLZ ,|H  
    4. 总结 9_-6Lwj6t  
    !*e1F9k  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 s C>Oyh:%!  
    iu.v8I ;<  
    1. 仿真 cw3j&k  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 >r\q6f#J4  
    2. 计算 ~YRG9TK  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ? FlQ\q  
    3. 研究 giYlLJA*}  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 (Cb;=:3G  
    MSaOFv_Q  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 H@!]5 <:9  
    应用示例详细内容 JnIE6@g<y  
    系统参数 ^_gH}~l+U  
    XY^]nm-{I  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 .]w=+~h  
    rU9z? (  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 y|/[;  
    '\M]$`Et  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。  alH6~  
    /b7]NC%  
    2. 说明:光源 |/;;uK,y  
    43?uTnX/  
    ,GF]+nI89  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 Ge7Uety  
     因此,相干长度大于1m H <9_BA?  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 4;*jE (  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 N 9W,p 2  
    bH.SUd)  
    \q@Co42n\  
    0b G#'.-  
    3. 说明:光源 C#LTF-$])  
    '*B%&QC-  
    [vqf hpz  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ^r~O*  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 v{SZ(;  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 +rJDDIb  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    " GY3sam  
    4. 说明:光学元件 Ihp Ea,v)  
    eLIZ<zzW0}  
    x[=,$;o+  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 E7q,6f3@r  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 *ze,X~8-  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 y$+=>p|d.^  
     透镜材料为N-BK7。 Re+oCJ  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 D"gv:RojD  
    DwGRv:&HH  
    iG#9 2e4  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 U(gYx@   
    =QK ucLo  
    Rl&nR$#  
     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)。 NL,6<ZOon,  
     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] A4g,)  
    %l?*w~x  
    PeIKx$$Kl{  
    85e*um^  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] EU Z7?4o  
    6. 分光器的设置 jx{ fel  
    $_3 )m  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 h$mGaw vZ~  
    7. 合束器的设置 *R}p9;dpO  
    SAiaC _  
    jvxCCYXR  
     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。 Fi/`3A@68  
    &@FufpPw/  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 P%ThW9^vnj  
    Y9I|s{~  
     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)。 KrR`A(=WL  
    应用示例详细内容 Cn0s?3Fm  
    仿真&结果 u{7->[=  
    F"cZ$TL]  
    1. 结果:利用光线追迹分析 qHgzgS7a  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 R13V }yL  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    $&!|G-0'  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 #l h' !  
    3,EtyJ3[Bh  
    -BSO$'{7  
     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。 Khl0~  
     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。
    2I|lY>Z  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 M)U)Sc zHO  
    g6+5uvpd  
     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°。 Nf)SR#;  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
     [aG   
    4. 对准误差的影响:元件平移 zKI1  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 R#i`H(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。 0dQ\Y]b  
    qQIX:HWDKZ  
    YI;MS:Qj  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 c$lZ\r"  
    unNN&m#@  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 JNT|h zV  
    _h`4`r  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ZmycK:f  
    2R ^6L@fw  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 9Fw NX  
    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。 #2lvRJB  
    8C? E1fH\  
    扩展阅读 +~* e B  
    1. 扩展阅读 F>5b[q6~4  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 fQwLx  
     开始视频- 光路图介绍 $Yp.BE<}  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 $e{[fm x  
     其他测量系统示例: bvHQ# :}H  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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