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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)
    Jbn^G7vH<6  
    RpwDOG  
    应用示例简述 jct'B}@X(  
    AD~_n ^  
    1. 系统说明 sV;q(,oru  
    ( TJGJY  
    光源 UCo`l~K)qg  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) M=54xTh0Y  
     元件 NpH9}, 1i  
    — 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 :;jRAjq"  
     探测器 kjF4c6v  
    — 干涉条纹 TF?~vS%@P  
     建模/设计 K SJ Ko  
    光线追迹:初始系统概览 '?Xf(6o1  
    — 几何场追迹加(GFT+): 5fy{!  
     计算干涉条纹。 NQcNY=  
     分析对齐误差的影响。 a Z8f>t1Q  
    O4cBn{Dq9  
    2. 系统说明 B9wQ;[gQB  
    参考光路 T>|Y_3YO_a  
    N, ,[V  
    x~ID[  
    3. 建模/设计结果 u s8.nL/  
    u{cb[M  
    n?QglN  
    4. 总结 >*EJ6FPO  
    n-{.7  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 +k V$ @qH  
    NNMn,J  
    1. 仿真 -^JPY)\R  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 B r6tgoA  
    2. 计算 |-TxX:O-  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 :<v@xOzxx  
    3. 研究 JkQ\r$ Y.  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 G!Yt.M 0  
    %I;uqf  
    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。 &7 9F Uac  
    应用示例详细内容 b3ys"Vyn  
    系统参数 :1;"{=Yx}  
    a1EQ.u  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 [Wxf,rW i  
    p^w_-( p  
     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。 :`c@&WF8  
    jW{bP_,"  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 xwj{4fzpk{  
    +U iJWO  
    2. 说明:光源 Rq`5ff3,  
    fNV-_^,R9  
    NZ?dJ"eq7  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 89{`GKWX  
     因此,相干长度大于1m $&Z<4:Flc  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 owwWm1@  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 @k\,XV`T~t  
    >3}N;  
    .*Z#;3  
    ^O}J',Fm%f  
    3. 说明:光源 1k`gr&S  
    xZ(d*/6E  
    g1 =>u  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 x`I"%pG  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 30<_`  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 6!8uZ>u%Vg  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    ""m/?TZq'  
    4. 说明:光学元件 ,t!I%r  
    R+2~%|{d  
    KL*+gq0k  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 79I"F'  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 mex@~VK  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 `6BQ6)7  
     透镜材料为N-BK7。 )-h{0o  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 "1`w>(=  
    1tTY )Evf  
    D={$l'y9p  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 h,6> ^A  
    c=^69>w  
    h)aLq  
     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)。 _Fe=:q  
     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] ,@I\'os  
    KFy|,@NI  
    5DO}&%.xt  
    PnL?zae  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] :Zo^Uc:*w  
    6. 分光器的设置 1#8~@CQ ::  
    KuEM~Q=  
     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 $"k1^&&E  
    7. 合束器的设置 s@Loax6@B  
    ad52a3deR  
    ;iJ}[HUo  
     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。 j&b<YPZ  
    !3o/c w9  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 EW3--33s  
    6zi Mf  
     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)。 aC<fzUD;  
    应用示例详细内容 $$*0bRfd4=  
    仿真&结果 +ZV?yR2yn  
    F5M{`:/  
    1. 结果:利用光线追迹分析 ;=@?( n  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 75A60Uw  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    Ye^xV,U@  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 i98PlAq)B  
    y+ izC+  
    = N:5#A  
     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。 E/D@;Ym18  
     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。
    vkW;qt}yO  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 }VVtv1  
    Jq+@%#G  
     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°。 Xob(4  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    f9'dZ}B  
    4. 对准误差的影响:元件平移 %;J$ h^  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 Yi19VU|/  
     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。 B0gs<E  
    5j _[z|W2  
    w"A>mEex<  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 =H^~"16  
    5z" X>!?^  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 ;)sC{ "Jb  
    2#' "<n,G  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ENf(E9O  
    : %U lNk  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Xj:\B] v]  
    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。 Ac/LNqIs  
    nzU0=w}V  
    扩展阅读 ZKi?;ta=  
    1. 扩展阅读 8P2_/)|  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 '2{60t_A  
     开始视频- 光路图介绍 '47E8PIJ|  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 ,{Z!T5 |  
     其他测量系统示例: /EL3Tt  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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