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infotek 2024-11-21 07:56

使用相干光模拟马赫泽德干涉仪

测量系统(MSY.0001 v1.1)
T5W r;a  
BC!l)2  
应用示例简述 R1J"QU  
KC8A22  
1. 系统说明 CF =#?+x  
Tje =vI  
 光源 X+bLLW>&  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) OuS{ve  
 元件 6mMJ$FY+  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 v8-F;>H  
 探测器 P{rJG '  
— 干涉条纹 B'atwgI0  
 建模/设计 >nvreis  
— 光线追迹:初始系统概览 [- vd]ob  
— 几何场追迹加(GFT+): w?<:`  
 计算干涉条纹。 1pO ;aG1O  
 分析对齐误差的影响。 o.}^6.h"  
5\EHu8  
2. 系统说明 IO]Oo3  
参考光路 ] p'+F  
_.Uz!2  
<m UDx n  
3. 建模/设计结果 ?CL1^N%  
+apIp(E+  
C2ToT\^  
4. 总结 MeP U`M--  
,MOB+i(3*u  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 MH{vFA4:,  
V/>SjUNq  
1. 仿真 l_^>spF  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 gEU)UIJ  
2. 计算 |]r# IpVf  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ~]c^v'k  
3. 研究 rv|k8  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 +=u*!6S  
8*6J\FE<p  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 /x-Ja[kL  
应用示例详细内容 cr,o<  
系统参数 |(XV '-~  
Wu.od|t0  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 !!Mp;h'}-  
 jCKRoao  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 ;hd> v&u#  
EB@!?=0x  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 JR7~|ov  
R>pa? tQgK  
2. 说明:光源 W,AIE 6F  
D|9B1>A,m  
ZpI_/  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 O aF+Z@s  
 因此,相干长度大于1m K"-N:OV  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 \ov>?5  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 y<3v/ ,Y  
B;1wnKdj  
l*%voKZG  
\4zvknk<  
3. 说明:光源 hw~cS7  
S$muV9z2=  
y7,~7f!N2  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Z][?'^`^!  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 :peBQ{bj  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 / HaS.  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
;F~GKn;}  
4. 说明:光学元件 nV']^3b  
Z.<1,EKi=  
9h*$P:S;1v  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 |U7{!yy%MF  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 ]p0m6}B  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Ej.D!@   
 透镜材料为N-BK7。 X8;03EW;  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 pR\etXeLd  
dF1Bo  
\?qXscq  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 X4%*&L  
/!AdX0dx  
lD C74g  
 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 8|7Tk[X1j  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] g08=D$P  
_MMz x2}  
xZ9y*Gv\=  
xn}'!S2-b  
[table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] 7Jc=`Zm'  
6. 分光器的设置 YrZAy5\  
DO( /,A<{8  
 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 #NL1N_B  
7. 合束器的设置 c1:op@t  
=4Ex' %%(U  
|'KNR]: 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。 gVq{g,yi  
n,Ux>L  
8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 {v]>sn;P1  
2ix_,yTO  
 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)。 jl:O~UL6i  
应用示例详细内容 luC',QJB  
仿真&结果 "?avb`YU'  
(G$m}ng  
1. 结果:利用光线追迹分析 4] DmgOru%  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ao7|8[  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
*FG@Dts^&  
2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 2d1'!B zDA  
KJ pM?:  
OpH9sBnA  
 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。 lfI[r|  
 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。
w;#9 hW&  
3. 对准误差的影响:元件倾斜 eMh:T@SN  
yUH8  
 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°。 K5 w22L^=+  
 结果可以以独立的文件或动画进行输出。
^i:%;oeG  
4. 对准误差的影响:元件平移 Hs-NP#I  
 元件移动影响的研究,如球面透镜。 d3n TJX  
 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。 z,] fR  
Ogjjjy84vM  
\sRRLDj%  
5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 b0KorUr  
X.272q<.  
4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 PfuYT_p4s  
/n"A%6S  
5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 I=3q#^}[  
8-SVgo(  
6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 wkd591d*  
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。 H!45w;,I  
SH`"o  
扩展阅读 wh~~g qi9  
1. 扩展阅读 LI nN-b#  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 Zn9w1ev  
 开始视频- 光路图介绍 Y<0f1N  
- 参数运行介绍- 参数优化介绍  j, G/[V  
 其他测量系统示例: o[cKh7&+  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
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