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2020-11-23 09:20 |
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统(MSY.0001 v1.1) ]7xAL7x }^LcKV 应用示例简述 1 !\pwd@{ C<n.C*o 1. 系统说明 jq =-Y \t!+]v8f8 光源 x$s #';* — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) w y
Le3 元件 =M(\ R8 — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 Nw|Lrn*h! 探测器 {z.}u5N — 干涉条纹 8Q6il- 建模/设计 5#2vSq!H — 光线追迹:初始系统概览 <F=j6U7
— 几何场追迹加(GFT+): DI$zyj~3 计算干涉条纹。 .3HC*E.e 分析对齐误差的影响。 ~CM{?{z; twO)b"0 2. 系统说明
Box,N5AA >StvP=our
参考光路 '0o`<xW  ;G},xDGO_m 3. 建模/设计结果 0kCUz Y[x ^59
|]m&LC 4. 总结 3'.OghI %@BQv4oJ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 }xdI{E1 q) h_A}i2/{ 1. 仿真 z%;\q$ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 t*D[Q$v 2. 计算 aa".d[*1 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 [e&$4l IS 3. 研究 47icy-@kg 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 m,.d< ** x b _C1n 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。 [C d2L&9 ^|sQkufo
应用示例详细内容 2nEj
X\BY 系统参数 `__CL
)N| 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 I&(cdKY
z !'[sV^ds 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。 ]1Q\wsB B2,!
0Re 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。
*y0`P0V|8 iT|+<h 2. 说明:光源 G! 87F/ {fGi:b\[ 8 h 1Q7(8=Eg 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ".@SQgyb0 因此,相干长度大于1m
-l,ib=ne 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Ot,sMRk' 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 IXg${I}_Q [I^SKvM
]XP[tLYY 5Y,e}+I> 3. 说明:光源 0`S!+d G A7 Q 5jP`<zWU 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 @FbzKHdV/ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 |Y])|`_'G 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 kv'n W 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 6dinC <[} 4. 说明:光学元件 =a {Z7W
Lv_6Mf( ]&9f:5', 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 7'&Xg_ 位相延迟平板材料为N-BK7。 |MBnRR 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 S>*T&K 透镜材料为N-BK7。 jn+0g:l 其中心厚度与位相平板厚度相等。 $h$+EE! nrf%/L .<j8>1 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 A2+t`[w '17=1\Ss6; 6?KsH;L9 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)。 Xajjzl\b 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 V)0bLR ,)Q mQ^/ 6. 分光器的设置 y'+^
ME$H v)pdm\P HQE#O4 d[S!e`,iD 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 Lc.7:r 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 K]7@%cS 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 w6cPd' ~\oJrRYR` 7. 合束器的设置 L?Lp``%bI7 s@q54 {bNnhW*qOu .*zQ\P 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 *3k~%RM%? 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 G_o/ lIz" PD$'xY|1= 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 cX&c% ~ JRo{z{!O6 &R8zuD`# 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)。 R]r~TJ o 应用示例详细内容 tb=(L 仿真&结果 B;-oa;m:E= " 7aFVf 1. 结果:利用光线追迹分析 `Y[zF1$kz^ -\I0*L'$|\ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 /qp`xJ 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 gVD!.
F1+2V"~ 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 -meKaQv {-E{.7 bX9}G#+U 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 \fKv+ 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 *|jqRfa" 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。 N2~z&y8. Ft|a/e 3. 对准误差的影响:元件倾斜 QK@z##U w5[POo' 5 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 pG4Hy$e 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 .58AXg 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 fkI<RgM gz88$BT 4. 对准误差的影响:元件平移
wj?fr? tL3(( W" 元件移动影响的研究,如球面透镜。 *&U9npN 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。 <8y8^m`P9 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 NH?s LCdc7 z* `81 5. 总结 )Q\;N C=4 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 `Yut1N `\qU.m0(j 4. 仿真 7f(UbO@BD 以光线追迹对干涉仪的仿真。 }W YY5L8^ &?9.Y, 5. 计算 2.x3^/ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 C{'c_wX 7.=u:PK7kM 6. 研究 d82IEhZ# 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 g3qtWS c"QI`;D_c 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。 0J_ x*k6 P"% / 扩展阅读 (V+(\<M 9sRP8Nj| 1. 扩展阅读 'LX=yL]I 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 B8P%4@T YZnrGkQ 开始视频 wF&\@H - 光路图介绍 >DV0!'jW - 参数运行介绍 Gis'IX( - 参数优化介绍 l"vT@g| 其他测量系统示例: 5}By2Tx - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) fZGKVxo" *JDc1$H0 NyGF57v[M QQ:2987619807 5H',Bm4-
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