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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)
l Ib>t  
}5c'ui!3H  
应用示例简述 i|! 9o:  
VL,?91qwe  
1. 系统说明 K=^_Ndz  
RSVN(-wIi)  
 光源 _xZb;PbFE  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ~.y4 ,-  
 元件 sp]y!zb"5  
— 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 ]NhWhJ:  
 探测器 Nv$gKC6 ,G  
— 干涉条纹 )T~ +>+t  
 建模/设计 22(]x}`  
— 光线追迹:初始系统概览  ! 6i  
— 几何场追迹加(GFT+): '~x_  
 计算干涉条纹。 #Ew eG^!#  
 分析对齐误差的影响。 M97p.;;  
7-0twq   
2. 系统说明 ~}9H<K3V  
参考光路 'H-YFB$l  
ba:du |Ec  
[AOluS  
3. 建模/设计结果 F v^80M=z  
ng)yCa_Ny  
x6cl(J}  
4. 总结 `  vmk  
#i#.tc  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 KVe'2Q<  
ra#)*fG,~  
1. 仿真 3<Y;mA=hw  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 lNnbd?D8  
2. 计算 u2Z^iY  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Ku,A}5-6  
3. 研究 `Q_ R/9~  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 _EBDv0s  
z\ $>k_  
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。 zpQ/E  
应用示例详细内容 MvwJ(3  
系统参数 S{|)9EKw  
,rPyXS9Sa{  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 YVV $g-D}  
P\4o4MF@K  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 Vt2=rD4oJk  
#)eJz1~  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 Z8_gI[Zn  
g<5Pc,  
2. 说明:光源 s~ZC!-[;  
FQ ^^6Rl  
/XK`v=~(l{  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 "TNUw&ih  
 因此,相干长度大于1m ':>*=&  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 >~8Df61o`  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ^\9G{}VY  
xa^HU~  
@+vTGjHA  
gQt@xNO  
3. 说明:光源 l\y*wr`  
9 3I9`!e  
fmN)~-DV9`  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 90v18k  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 h>Pg:*N,(  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 cCCplL  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
(:muxby%  
4. 说明:光学元件 x5Pt\/ow  
S.4YC>E  
W5uI(rS<6  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 >mltE$|  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 ?pY!sG  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 }&hgedx  
 透镜材料为N-BK7。 ?b$zuJ]  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 6-YR'ikU  
1qN9bwRO  
 aj B  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 G{Q'N04RA  
/ kGX 6hh  
d9( Sj?  
 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)。 dz9-+C{m  
 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] m?`Rl6!@8\  
8{<cqYCR  
&3?yg61Ag  
=^M t#h."  
[table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] JH;DVPX9z  
6. 分光器的设置 4!qDG+m  
dG$0d_Pq  
 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 }d]8fHG  
7. 合束器的设置 3%a37/|~y  
jG :R\D}0  
a~"X.xT\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。 ![tI(TPq  
L ,/i%-J3c  
8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 21j+c{O  
'E,Yht=/}  
 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)。 L?(rv.lb  
应用示例详细内容 #^V"=RbD  
仿真&结果 I\23as0q  
mm`3-F|  
1. 结果:利用光线追迹分析 0/]vmDr  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 Q.AM  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
z+I-3v  
2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 c y$$}  
l$KcS&{w9  
`pUArqf  
 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 0^z$COCv  
 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。
7mNskb|  
3. 对准误差的影响:元件倾斜 VA.1J BQ  
WG{/I/bJ_  
 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°。 6u}NI!he  
 结果可以以独立的文件或动画进行输出。
U8!njLC  
4. 对准误差的影响:元件平移 V:J6eks_  
 元件移动影响的研究,如球面透镜。 '3->G/Pu  
 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。 @=c='V]  
|_*1/Wz@  
O=/Tx2i;  
5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 _C\b,D}p  
IWgC6)n@n  
4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 @~ L.m}GF  
{IvCe0`  
5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Wg1WY}zG  
W=m_G]"L  
6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 _K>m9Q2  
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。 8<xy *=%  
$u sU  
扩展阅读 *1n:  
1. 扩展阅读 ~/%){t/uLY  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 =3p h:t  
 开始视频- 光路图介绍 BKEB,K=K@  
- 参数运行介绍- 参数优化介绍 JGe;$5|q8  
 其他测量系统示例: V'$ eun  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
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