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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)
    EZNB`gO  
    >=RHE@  
    应用示例简述 xX67bswG  
    "MVN /Gl  
    1. 系统说明 H"Em|LX^  
    W0C$*oe!_i  
    光源 &`9bGO  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) h11bK'TIv  
     元件 =K&q;;h  
    — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 j(2tbWg9-  
     探测器 /(}l[jf  
    — 干涉条纹 s13 d*  
     建模/设计 e1Z;\U$&.  
    光线追迹:初始系统概览 _ d"Y6 0  
    — 几何场追迹加(GFT+): q?b)zeJ  
     计算干涉条纹。 PeR<FSF ,i  
     分析对齐误差的影响。 ]`+"o[  
    i OA3x 8J  
    2. 系统说明 c9TkIe  
    参考光路 9cHNwgD>v  
    z8MpE  
    m0K2p~  
    3. 建模/设计结果 aG&kl O>m  
    P24    
    z@40 g)R2A  
    4. 总结 EC&19  
    Ql!6I(  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 \}_7^)S;  
    Ffqn|} gb  
    1. 仿真 1 </t #r  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 ?_`P;}4#  
    2. 计算 )}Mt'd  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Nl>b'G96  
    3. 研究 - &LZle&M  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 2LK*Cv[  
    {Eb2<;1o{  
    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。 Sr-^faL  
    应用示例详细内容 >!WBl Sy  
    系统参数 \~m%4kzG8J  
    o3`gx  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 *xX0]{49q  
    z j0pP{y  
     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。 F_ lj>;}a5  
    e2H'uMy;&  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 3R96;d;  
    )e$-B]>7z  
    2. 说明:光源 +=F);;!  
    -)c"cgx.  
    _ -FQ78C  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 "g&l~N1$  
     因此,相干长度大于1m *v-xC5L1\  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 MkIO0&0O  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ~V)VGGOL$v  
    K>E!W!-PJ  
    %.  }  
    p~ VW3u]  
    3. 说明:光源 Q? |MBTo  
    bSKV|z/x  
    1+[|pXT}  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 0hr)tYW,G  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 gG|1$  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 -|UX}t*  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    |Szr=[  
    4. 说明:光学元件 -"b3q  
    s~'C'B?  
    7o%|R2mL}  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 ;-wPXXR  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 ymJw{&^am  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Ho*RLVI0U  
     透镜材料为N-BK7。 >Qu^{o  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 >LZ)<-Mk  
    `RLrT3 4  
    I ywx1ac  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 2:0Y'\nn  
    T[II;[EiE  
    U-N/Z\QD  
     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)。 H%jIjf  
     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] FO3*[O   
    mqxy(zS]  
    |xC TX  
    V&n JT~k  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] SQ.Wj?W)  
    6. 分光器的设置 WM7/|.HQ  
    tA n6pGp  
     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 s:.XF|e{  
    7. 合束器的设置 YR`rg;n#  
    M?CMN.Dw  
    _ q1|\E%`h  
     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。 _ o3}Ly}  
    QAw,XZ.K^  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 #.xTAvD  
    CzbNG^+  
     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)。 C\h<02  
    应用示例详细内容 j ZafwBi  
    仿真&结果 'Z9F0l"Nr  
    f.CI.aozW  
    1. 结果:利用光线追迹分析 $S("- 3  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 U Bg_b?k  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    ^@> Qiy  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 LxDhthZi_  
    \C.@ @4{  
    q{(&:~M  
     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。 HK.J/Zr  
     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。
    1W7BN~p14  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 I(S6DkU  
    md s\~l73  
     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°。 SHh(ujz,  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    DgP%Q  
    4. 对准误差的影响:元件平移 pdu  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 w\4m -Z{  
     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。 (`xnA~BN  
    tYa*%|!v  
    "|rqt.f2[  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 g>CQO,s;w  
    hdb4E|'A  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 GC3L2C0)k  
    -qF|Y f  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 (iP,YKG1?  
    )UUe5H6Hd0  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 *5)!y d  
    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。 xnOlV  
    Z;s-t\C  
    扩展阅读 b>WT-.b0  
    1. 扩展阅读 vL0Ol -Vt  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 7F~+z7(h  
     开始视频- 光路图介绍  (v}:  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 z`SkKn0f Y  
     其他测量系统示例: BD+?Ad?  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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