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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)
    )TfX}  
    #HDP ha  
    应用示例简述 =28ZSo^  
    QQ,V35Vp[  
    1. 系统说明 Hk f<.U  
    CzDV^Iv;Q{  
    光源 j=dGNi)R  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) Hp>_:2O8s  
     元件 %(1Jt "9|  
    — 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 4#,,_\r  
     探测器 OF}."a  
    — 干涉条纹 _vJ(F  
     建模/设计 ) 7C+hQe  
    光线追迹:初始系统概览 %p:Z(zU  
    — 几何场追迹加(GFT+): '=0l{hv@  
     计算干涉条纹。 dv Vz#  
     分析对齐误差的影响。 mclV" ?  
    .uinv  
    2. 系统说明 :b0|v`FU  
    参考光路 %Yt;)q3U  
    B.C:06E5  
    ;i?rd f  
    3. 建模/设计结果 T65"?=<EB  
    IISdC(5  
    Ft^X[5G4L  
    4. 总结 8VtRRtl  
    R=<%!  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 WMa`! Q  
    J4x|Afp  
    1. 仿真 T/FZn{I  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 VAo`R9^D#  
    2. 计算 D*>#]0X  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 z=TO G P(  
    3. 研究 #KNl<V+c}1  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 )5NWUuH 5  
    OdpHF~(Y/  
    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。 ^xgqs $`7  
    应用示例详细内容 W&k@p9  
    系统参数 0NK|3]p  
    |/ji'Bh  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 ^/VnRpU  
    "@^Q" RF  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 .D*~UI  
    9 p,O>I  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 AB{zkEuK  
    v>HOz\F  
    2. 说明:光源 I$R1#s  
    .4ZOm'ko{  
    rog1  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 [mQdc?n\  
     因此,相干长度大于1m L?Ys(a"k  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 -&Q+x,.%  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 S.{   
    =XtQ\$Pax  
    p6aR/gFkqv  
    +$Y*1{hyOo  
    3. 说明:光源 R58NTPm  
    ]Ok'C"V(j  
    QJ(5o7Tfn  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 vvG"rU  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 61b*uoq0w?  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 NMQG[py!f  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    'oK o F  
    4. 说明:光学元件 XUKlgl!+.  
    AusjN-IL  
    rW090Py  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 in5e *  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 sgDSl@lB  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 PxQQfI>  
     透镜材料为N-BK7。 rHM^_sYRb  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 MV??S{^4  
    Qwt0~9n(  
    a#{"3Z2|  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {6WG  
    //;(KmU9  
    $2,tT;50g  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 +q;{ %3C  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] )iM( \=1ff  
    1C<d^D_!p  
    YU"/p|!1  
    .k-6LR  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] -`DYDIr  
    6. 分光器的设置 E p;i],}  
    4'=Q:o*w`  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 uI9*D)  
    7. 合束器的设置 Kc95yt  
    Ov<c1y;f  
    %)r:!R~R  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 w/O'&],x  
    %8 D>aS U  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 39hep8+  
    4# PxJG6m  
     增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 s9a`2Wm  
    应用示例详细内容 H la?\  
    仿真&结果 Zs{7km  
    >{q+MWK  
    1. 结果:利用光线追迹分析 Il9xNVos#  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 FZn1$_Svr  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    >Oj$ Dn=  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 -seLa(8F  
    s+v9H10R  
    VBQAkl?(}4  
     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。 )DhE~  
     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。
    jrFPd  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 MH#"dGGu  
    A_\Jb}J1<  
     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°。 wn?oHz*  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    #^r-D[/m  
    4. 对准误差的影响:元件平移 ;Z"MO@9:  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 }~|`h1JF  
     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。 Jz>P[LcB  
    .%{B=_7  
    [ i, [^  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Pg8boN]}  
    3o[(pfcU  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 R[v0T/  
    =oIt.`rf  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 $*G3'G2'iS  
    >;1w-n  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 y>x"/jzF#  
    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。 =WUL%MfW  
    X Vt;hO  
    扩展阅读 i KQj[%O  
    1. 扩展阅读 Pe,ky>ow  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 \ t1#5  
     开始视频- 光路图介绍 H390<`  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 __xmn{{L6P  
     其他测量系统示例: XWAIW= .  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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