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测量系统(MSY.0001 v1.1) U dT*E: 6 "h{q#~s 应用示例简述 Z3"%`*Tmq- >K_(J/&p 1. 系统说明 %".HaI] l:
HTk4$0 光源 o5Dk:Bw — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) N({MPO9 元件 a#cCpE — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 u@Ih GME 探测器 dP9qSwTa — 干涉条纹 >:74%D0UF 建模/设计 u1J0$ — 光线追迹:初始系统概览 5kc/Y/4o — 几何场追迹加(GFT+): "@e3EX7h 计算干涉条纹。 Sj%u)#Ub 分析对齐误差的影响。 kvL=>
A @E&J_un 2. 系统说明 G,&<<2{(f; 5Yg'BkEr 参考光路 @6Y?\Wx$w  H4WP~(__ 3. 建模/设计结果 >6ni")Q9 +SP{hHa^ b o6d)Q 4. 总结 3]5^r} b.2aHu( 3 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 EaO6[E Lu?C-$a C 1. 仿真 kKaE=H-x 以光线追迹对干涉仪的仿真。 ak7bJ~)X= 2. 计算 aB_F9;IR 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 _F6OM5F"N 3. 研究 S5gyr&dm 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 >~''&vdsk\ &Qf/>@ l} 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。 QmQ=q7 A!od9W6 应用示例详细内容 ui<N[ 系统参数 8H%;WU9- 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 p)KheLiZ D#_3^Kiawj 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>`xzt '.6 y*4=c_Z 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ux=w!y;} !S$:*5=& 2. 说明:光源 xsIY7Ss U bg!/%[ {M ahJ`T*)HY 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 L^r#o-H< 因此,相干长度大于1m aZH:#lUlj 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 K?6jXJseb 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 GoJ.&aH $ rlML W
w^\52
|tKsgj 3. 说明:光源 ]3D0R; BGvre'67 B7VH<;Z 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Sgeh %f 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 [zH:1Zhl& 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 piJu+tUy 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 `{f}3bO7C 4. 说明:光学元件
vHgi<@u jte.Xy~g {JO^tI 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 &yct!YOB2 位相延迟平板材料为N-BK7。 R 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 +! ]zA4x 透镜材料为N-BK7。 J!AgBF N4 其中心厚度与位相平板厚度相等。 RF`.xQ26= 9)h"-H;5: Q0)#8Rcm 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ~IY% B~'vCuE |h KDvH 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)。 z{8bvuE 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 kI,yU}<Fq ~Zun&b)S 6. 分光器的设置 $By<$ rF3wx. S50k>_a; .ODU 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 ^4y,W]JUDt 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 &9.C l;I 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 MS
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?@Kg,z 7. 合束器的设置 ](Xb_xMf j:Xq1f6a kYM~d07 V `jDTzhO~ 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 _jvxc'6 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。 /{EP*,/* MOQ6: 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 n"h`5p5' 6gkV*|U,e `:ArT}F 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)。 EZgq ?l~5O 应用示例详细内容 GiJ *Wp 仿真&结果 '<gI8W</ t^UxR@l<K| 1. 结果:利用光线追迹分析 JOj;^h $CRm3#+
~ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 L,HhbTRca 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 ]N/=Dd+| 7dN*lks 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 rbul8(1h mWv3!i;G<s zZ:>do\2 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 UgRhWV~f0 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 kAKK bmE 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。 e-~N" dydc}n 3. 对准误差的影响:元件倾斜 ~]nRV *^ ,D5cjaX< 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 `b?R#:G 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°。 EHSlK5bD, 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 DMs,y{v $ux,9H'[ 4. 对准误差的影响:元件平移 q'+)t7! #9=Vg 元件移动影响的研究,如球面透镜。 pXtl
6K% 现在,通过使用独立位置和参数运行,组件X位置有0mm修正为0.5mm。 #./fY;:cj 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 CYt?,qk-r >R|/M`<ph J;S
(>c 5. 总结 Z3%}ajPu[ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 l(yZO$ J.3u^~zy 4. 仿真 _PPy44r2 以光线追迹对干涉仪的仿真。 [RS|gem` B[qzUD*P_n 5. 计算 6 [k\@&V- 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 D,FHZDt *$#W]bO 6. 研究 NxfOF 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 <:_wbVn- cv8L-Z>x.= 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 UJ%R
2L!u1 扩展阅读 .28<tEf p$O.>
[ 1. 扩展阅读 |Yx~;q: 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 RXNn[A4xfY %Celc#v 开始视频 CZ8KEBl - 光路图介绍 G3txj - 参数运行介绍 "<6G6?sz - 参数优化介绍 ag;Q F 其他测量系统示例: I) rCd/ - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002) =NpYFKmMhV hC:n5]K GXcJ< v QQ:2987619807 XFg9P}"
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