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测量系统 wPlM=
.Hq? VW-qQe 应用示例简述 sg2;"E@ ^q:-ZgM> 1. 系统说明 i?x gV_q; 1[%3kY-h 光源 k# [!; < — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ul~ux$a 元件 n5:uG'L\ — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 E9:@H;Gc 探测器 -$Oh.B`i — 干涉条纹 $R9D
L^iD 建模/设计 380` >"D — 光线追迹:初始系统概览 3JnpI,By — 几何场追迹加(GFT+): ` 2lS@ 计算干涉条纹。 FY1iY/\Cn 分析对齐误差的影响。 9]4Q@% kp m;ohd 2. 系统说明 ZT0\V
]!B T[oC='I+O 参考光路 v=U<exM6%  AZj&;!} 3. 建模/设计结果 ,;k+n) pv_o4qEN h0{X$&: 4. 总结 g`XngRb|j ^HKXm#vAB 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 @@65t'3S @!8aZB3odt 1. 仿真 /9`4f " 以光线追迹对干涉仪的仿真。 WtT;y|W 2. 计算 HW@wia 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 kSAVFzUS 3. 研究 q+ax]=w 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 8wU$kK [!'+} 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 YQBLbtn6( ,81%8r 应用示例详细内容 Jw)JV~/0 系统参数 {}O~tf_ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 56v G R( amBg<P`'_ 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 ':*H#}Br-# 7'0Vb!( 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ohx[_}xN 77>oQ~q 2. 说明:光源 ]aX@(3G1s VkQ@c;C c6h?b[] 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 vFPY|Vzh 因此,相干长度大于1m oPe|Gfv\G 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 s9- qR_ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 PR:k--)D s68(jYC7[
N\{"&e #]` uH{ 3. 说明:光源 u]p21)m$x ,i>`Urd NL21se 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 rH@Rh}#yp 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 HDe\Oty_ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Q\Ek U.[I 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 !fOPYgAGKn 4. 说明:光学元件 6v`3/o 5EYGA\ GppCrQ%Ra| 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 {j2V k)\[i 位相延迟平板材料为N-BK7。 dC C*|b8h 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 e~)[I! n 透镜材料为N-BK7。 \}Q=q$) 其中心厚度与位相平板厚度相等。 H& |/|\8F ImXYI7PL b8WtNVd 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 1@]&iZ] dNACE*g;q uwwR$
(\7 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)。 qBEp |V 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 (r|m&/ T#!>mL|9| 6. 分光器的设置 t G_4>-Y#w t"=5MaQk- b:==:d:0s Wjb_H
(D 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 b3A0o* 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 kx,.)qKk 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 @MSmg3& DbGS]k<$ 7. 合束器的设置 h}Otz " 80lei yl[I'fX66 0jTReY-W 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 6bm 7^e( 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。 4BCPh: +B*]RL[th 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 {npm9w<; TgiZ
% G 'D\X$^J^ 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)。 oE 'P 应用示例详细内容 VLuHuih 仿真&结果 t2[/eM.G z33UER" 1. 结果:利用光线追迹分析 q
G%Y & P 1wFu3fh@ 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 PR8nJts W5 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。 yE}\4_0I/ a?[[F{X9^ 2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 \<{a=@_k9 gk6f_0?X' $1yy;IyR 现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 ;Y7'U rn 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 nPyn~3 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。 T^v763% BH:A]#_{ 3. 对准误差的影响:元件倾斜 |ADf~-AY "&6vFm r 元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 DU^.5f 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°。 Kg%9&l 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 64B.7S88 x^ `/&+m 4. 对准误差的影响:元件平移 $Q*R/MY A
\/~u"Y 元件移动影响的研究,如球面透镜。 uu6 JZp 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。 }e\"VhAl/ 结果同样可以以独立的文件或动画进行输出。 -1Q24jrO- q T6y& UoxlEec 5. 总结 [F6)Z[uG 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ^4`aONydl 6KddHyFz 4. 仿真 D ,kxB~ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 p:08q
B|uQ ,L& yKS@ 5. 计算 {$8+n:: 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 a_b#hM/c; aC1z.?!U 6. 研究 +>PsQ^^x 不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Yq ]sPE92 ;\K]~ 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分。 t3)6R(JC FX!KX/OE) 扩展阅读 w)7y{ya$ VhO+nvd*W 1. 扩展阅读 gTj,I=3$?e 以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 a2P)@R UFj H8jSBx 开始视频 +La2-I - 光路图介绍 _=HaE&
- 参数运行介绍 #D9.A7fCc5 - 参数优化介绍 L3b0e_8>R 其他测量系统示例: SH)-(+72d - 迈克尔逊干涉仪 k[f2`o=
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