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infotek 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$s#';*  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) wy Le3  
 元件 =M(\R8  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 Nw|Lrn*h!  
 探测器 {z.}u5N  
— 干涉条纹 8Q6il-  
 建模/设计 5#2vSq!H  
— 光线追迹:初始系统概览 <F=j6U7   
— 几何场追迹加(GFT+): DI$z yj~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  
%@BQv 4oJ  
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 d 2L&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  
h1Q7(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[tLY Y  
5Y,e}+I>  
3. 说明:光源 0` S!+d  
G A7  
Q5jP`<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?Ks H;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  
,)QmQ ^/  
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$e  
 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 .58 AXg  
 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 fkI<RgM  
gz88$BT  
4. 对准误差的影响:元件平移 wj?f r?  
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 ` Y ut 1N  
`\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 g3 qtWS  
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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