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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)
    q{rc[ s?  
    STC'j1U  
    应用示例简述 `OY_v=}  
    ,oW8im   
    1. 系统说明 uq}>5  
    w% Ug9  
    光源  2iUdTy$  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) c'9-SY1'~  
     元件 -&#H@Gyw  
    — 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 QU&b5!;&  
     探测器 Jy,Dcl  
    — 干涉条纹 Wcgy:4K3  
     建模/设计 H:~41f[  
    光线追迹:初始系统概览 (IbT5  
    — 几何场追迹加(GFT+): uW.)(l  
     计算干涉条纹。 ^,Sl^ 9K  
     分析对齐误差的影响。  c`'2  
    ;2m<#~@0  
    2. 系统说明 ,{@,dw`lUz  
    参考光路 K22'XrN  
    LnN6{z{M  
    "}"Bvp^  
    3. 建模/设计结果 ;tS4 h  
    uZyR{~-C  
    mkfU fG&  
    4. 总结 EDm,Y  
    e3+'m  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 0G(T'Z1  
    YpFh_Zr[  
    1. 仿真 2?]NQE9lA  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 d83K;Ryd  
    2. 计算 -{ Ng6ntS  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 _T\~AwVc<  
    3. 研究 *k$":A  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 &Rgy/1  
    4{d`-reHg  
    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。 B}= WxG|)  
    应用示例详细内容 J?ljq A}i  
    系统参数 t3TnqA  
    r?e)2l~C8j  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 E%CJM+r!  
    $-dz1}  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 q4XS E,  
    u`l1 zMk  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 V 0<>Xo%  
    4uU G0o  
    2. 说明:光源 rPV\ F  
    +LwE=unS  
    mdu5aL  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 Kt,ENbF  
     因此,相干长度大于1m Qrt[MJ+#  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 p]d3F^*i  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 R3]Ra&h6N)  
    LoHL}1BG-  
    M1Jnn4w*d  
    q%u;+/|l  
    3. 说明:光源 iJg3`1@j  
    tUXq!r<'dT  
    ~!c~jcq]lZ  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 d%$'Y|  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 6?U2Et  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 nw3CI&Y`  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    Xa._  
    4. 说明:光学元件 ~]71(u2  
    dP(*IOO.  
    h9)QQPP  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 gi;#?gps  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 `[JX}<~i  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 $7{V+>  
     透镜材料为N-BK7。 VWoxi$3v  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 Ju$vuEO  
    g;U f?  
    {`0GAW)q  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 pq`Bg`c  
    MtAD&+3$  
    F=C8U$'S  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 7Zl- |  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] sF?N vp  
    eATX8`W  
    ,c:Fa)-  
    uy~KJn?Tu  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] fDmGgD?  
    6. 分光器的设置 4  |$|]E  
    %2=nS<kC  
     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 N 3)OH6w"  
    7. 合束器的设置 #NM .g  
    ms'!E)  
    PgZ~of&  
     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。 Y?Yix   
    kI974:e42  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 6g@@V=mf  
    jP6;~[rl  
     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)。 |[x) %5F  
    应用示例详细内容 QKYGeT7&Y'  
    仿真&结果 NQ$tQ#chd  
    XfF Z;ul  
    1. 结果:利用光线追迹分析 OiAi{ 71  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 t@-:e^ v  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    6KmF 9  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 .$>?2|gRv  
    #2c-@),  
    5B{O!SNd  
     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。 apk06"/  
     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。
    h3.wR]ut  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 j;fmmV@  
    /U[Y w)  
     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°。 94L P )n  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    7 \aLK#  
    4. 对准误差的影响:元件平移 v7VJVLH,I7  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 UA3%I8gu_  
     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。 @p jah(i`  
    Ml8'=KN_  
    H".~@,-}  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 eRllF` *  
    ( q^umw  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 j r6)K;:.  
    v/f&rK*>  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 t#mW`rGE_  
    JpDc3^B*  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 6C>x,kU  
    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。 ;pdW7  
    fL4F ~@`9l  
    扩展阅读 krm&.J  
    1. 扩展阅读 s%`o  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 A(#hyb#  
     开始视频- 光路图介绍 eHG**@"X  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 pDD0 QO  
     其他测量系统示例: 4f~hd-z  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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