-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-04-29
- 在线时间1766小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统 tQwbIX-7/ w#JF7; 应用示例简述 d628@~Ekn R[_7ab]A 1. 系统说明 oh:t ex< Nwu#,f=X 光源 uO":\<1# — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) O+'Pq,hn 元件 qrt+{5/t — 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 MhJ`>.z1
探测器 Z2
t0l% — 干涉条纹 N%Lh_2EzqV 建模/设计 M5%xp.B — 光线追迹:初始系统概览 KNK0w 5 — 几何场追迹加(GFT+): e7hPIG 计算干涉条纹。 TmQ2;3% 分析对齐误差的影响。 LW2Sko?Yo xJO[pT v 2. 系统说明 *nH ?o* # _~_Hup 参考光路 8fDnDA.e  S++}kR);
3. 建模/设计结果 (:hPT-1 #z5'5|3 wS:323
!l$ 4. 总结 i\`[0dfY v4qvqGK 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 _$, .NK,6 ^&cI+xZ2Y 1. 仿真 KzM\+yC 以光线追迹对干涉仪的仿真。 f|b|\/.= 2. 计算 @AyC0} 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 O ^e
!<bBd 3. 研究 wuh$=fya 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 dXdU4YJX .Q?AzU,2D 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。 40 :YJ_n
4uTYuaCNs 应用示例详细内容 O:u^jcXA 系统参数 HD`Gi0 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 }K&K{ 9} kvo741RO6 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。 pR~PB v#nFPB=z 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ff{ESFtD i5)trSM| 2. 说明:光源 *1>XlVx, 9g 2x+@5T^ .j;My%)?p 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 OCRx| 因此,相干长度大于1m op"Cc 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 l~uRZLx 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 qWP1i7]=/ w|RG
bggSYhJ?\#
Q.cxen 3. 说明:光源 .11iulQ d;dcLe u2!8'-Ai 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 (s"_NU j6 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 Q[g%((DL 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Mg;;o 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 )6!SFj>.O 4. 说明:光学元件 q4U?}=PD i{%~&! !8P#t{2_| 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 e[{LNM{/# 位相延迟平板材料为N-BK7。 .Sb|+[{ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 xat)9Yb}0 透镜材料为N-BK7。 i5-V$ Qh 其中心厚度与位相平板厚度相等。 wd1*wt wV U(Du -/FCd( 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 JfC.U,7Nc d)dIIzv [KCh,'& 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)。 5+ VdZ'@ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 iRPd=) f2yc]I<lr~ 6. 分光器的设置 ;qzCoe tCA |sN *d(wOl5[ u8o!ncy 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 Iy e 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 ?(ks=rRK 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 lW7kBCsz# 2Ie50U 7. 合束器的设置 Hm4lR{A
q9!5J2P &_!BMzp4 ,`H=%# 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 )zr/9aV 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。 ( 6r9y3' />+JK5 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 J }JT%SW M0_K%Z(zaR >5]Xl*{H) 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)。 x}F.<` 应用示例详细内容 oYOf<J 仿真&结果 (|bht 0 Npq=jlj 1. 结果:利用光线追迹分析 -4X,x 7tfFRUw 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 ~r@'k UXKK 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
9X=#wh,q 0MPsF{Xw[ 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 eW\_9E)cY O|av(F9 5t0i/&zX 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 Gb~q:&IUr 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 62Jn8DwAT 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。 ?J)%.~! G::6?+S 3. 对准误差的影响:元件倾斜 BPi>SI0 u4Vc:n 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 PqvwM2}4 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°。 J"[OH,/_ 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 hRA.u'M B&L{/.v_z\ 4. 对准误差的影响:元件平移 TcRnjsY$ i|=}zR 元件移动影响的研究,如球面透镜。 V&GFGds 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。 *~fN^{B'! 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 E\'_`L 8N|*n"`} 6bqJM#y@ 5. 总结 q^12Rj;H 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 FRfMtxvU R]ppA=1*_l 4. 仿真 RRq*CLj
以光线追迹对干涉仪的仿真。 %/UQ0d~b s?_b[B d 5. 计算 ~=#jO0dE| 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ` 6"\.@4 +>I4@1qC-| 6. 研究 6aK%s{%3s 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 w.0.||C
O (EohxLl !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。 `knw1,qL" sCnZ\C@u 扩展阅读 bfa5X<8 e HOm^.gd 1. 扩展阅读 JWxPH5L 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 4.VEE~sH$ blp )a 开始视频 29GejLg| - 光路图介绍 =z@'vu$Fh - 参数运行介绍 W>@+H"pZ - 参数优化介绍 pp{%\td 其他测量系统示例: Sb{S^w\m0 - 迈克尔逊干涉仪 uCUBs(iD
|