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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)
    _g`0td>N  
    >3 .ep},  
    应用示例简述 4tTZkJc  
    (&]15 FJ$1  
    1. 系统说明 Ah>krE0t  
    [ rQ(ae  
    光源 wCTR-pL^  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 7}1Kafs  
     元件 1707  
    — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 7fzyD  
     探测器 wY ;8UN  
    — 干涉条纹 !zkEh9G  
     建模/设计 pnA]@FW  
    光线追迹:初始系统概览 F. oP!r  
    — 几何场追迹加(GFT+): .sR&9FH  
     计算干涉条纹。 :*Ggz|  
     分析对齐误差的影响。 Lr\ B  
    MW[ 4^  
    2. 系统说明 4b(irDT3F  
    参考光路 >)A  
    KW6" +,Th  
    Y 6Qb_X:  
    3. 建模/设计结果 GN;XB b]w  
    5GFnfc}  
    !BikF4Y1L&  
    4. 总结 .x$T a l  
    ~m|?! ]n  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 G~tOCp="p  
    BG8)bh k;/  
    1. 仿真 i|^`gly  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 y{?jr$js<  
    2. 计算 +95dz?~  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 H$z+gbjJ  
    3. 研究 3cFLU^  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 c^WBB$v  
    ulSTR f  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 }0nB' 0|y  
    应用示例详细内容 U?ic$J]N  
    系统参数 )Q j9kJq  
    E0Y/N?  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 h16Nr x  
    H.[&gm}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。 t RyGxqiG  
    p33GKg0i+(  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 _w/N[E  
    jTgh+j]AP  
    2. 说明:光源 `6sQlCOnF  
    yaYt/?|  
    5XUI7Q%  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 |#jm=rT0y  
     因此,相干长度大于1m *-LU'yM6Yh  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 $K5s)!  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 +&zCmkVC7  
    +<WT$ddK=5  
    n4&j<zAV{  
    j2qfEvU  
    3. 说明:光源 :tG".z  
    ;H r@0f  
    4H=sD t  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 UnF4RF:A2&  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 7 =*k@9  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 K$5P_~;QL  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    )t ch>.EQ_  
    4. 说明:光学元件 s(.-bjR  
    W1`ZS*12D  
    qm5pEort  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 3D dG$@  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 [ =2In;  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Df3v"iCq}  
     透镜材料为N-BK7。 4:PP[2?  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 Y1+lk^  
    b}*bgx@<  
    7 ~8Fs@  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 SZD2'UaG  
    ]~Qkg+>'&  
    O~OWRJ@p  
     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)。 5g2+Ar(  
     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] <Pt\)"JA  
    9cj-v}5j  
    B :.;:AEbT  
    R_&z2I  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] B8Zd#.6]  
    6. 分光器的设置 BVp.A]  
    ;<<IXXKU  
     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 Li^!OHro.  
    7. 合束器的设置 oA@^N4PD  
    CWYJ<27v{  
    YDD]n*&  
     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。 HbDB?s<  
    yuX 0Y{:I  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 'Pu;]sC  
    #[yl;1)  
     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)。 Sd6^%YB  
    应用示例详细内容 2Hwf:S'  
    仿真&结果 8!>pFVNJf  
    ra2q. H  
    1. 结果:利用光线追迹分析 Oh4WYDyT  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 CnYX\^Ow  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    M0 8Y  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 c?",kzo  
    CI'5JOqP  
    !{ lb#  
     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。 }>U03aa!  
     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。
    K$]B" s  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 9E?>B3t^  
    9Bw"VN]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°。 iL1so+di  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    HI 61rXNF  
    4. 对准误差的影响:元件平移 Y|nTc.A  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 gMn)<u>  
     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~ItHwiT  
    _ 0E,@[  
    $7YLU{0  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 7^=jv~>wP  
    R&xd ic!  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 ^O m]B;  
    GXVGU-br  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Yg.u8{H  
    RA/yvr  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 g\'84:*J\  
    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。 92Iv'(1ba  
    PX)qA =4q  
    扩展阅读 LL+rd xJO^  
    1. 扩展阅读 kGP?Jx\PkH  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 8t!"K_Mkx  
     开始视频- 光路图介绍  t m?  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 iwJgU b  
     其他测量系统示例: iSlVe~ef  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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