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    [技术]使用相干光模拟马赫泽德干涉仪 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-11-21
    测量系统(MSY.0001 v1.1)
    KsG>,# Q  
    $YPQi.  
    应用示例简述 Wb7z&vj  
    [? 1m6u;  
    1. 系统说明 Nm;V9*5  
    :VvJx]  
    光源 AgU 7U/yk  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) <8?jn*$;\  
     元件 6tDCaB  
    — 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 q_gsYb  
     探测器 'C")X  
    — 干涉条纹 xtN=?WjVe0  
     建模/设计 q@6Je(H  
    光线追迹:初始系统概览 )h&*b9[B=  
    — 几何场追迹加(GFT+): 4or8fG  
     计算干涉条纹。 QN'v]z  
     分析对齐误差的影响。 M?FbBJ`sF  
    !J%m7 A  
    2. 系统说明 ja Ot"iU.B  
    参考光路 ,iYKtS3  
    GO|EeM!iB  
    XY*KWO  
    3. 建模/设计结果 |TE\]  
    ;xl_9Ht/  
    ud @7%%  
    4. 总结 <zdo%~ba  
    Z7@~#)3  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 J ;e/S6l  
    L3 VyW8Y  
    1. 仿真 o@!!I w  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 ,x. 2kb  
    2. 计算 ="Edt+a)t  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 lDd8dT-Q.  
    3. 研究 SB<09|2  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 G1`H H&  
    (8?5REz  
    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。 Pqc +pE  
    应用示例详细内容 ~l@-gAyw  
    系统参数 u}L;/1,B  
    _hy<11S;  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪  &9*MO  
    c{SD=wRt,y  
     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。 |!=KLJUA  
    <s737Rl  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 cYaf QyU  
    ~5xs$ub  
    2. 说明:光源 7Hm/ g  
    "VfV;)]|w  
    J91O$szA  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 3|FZ!8D  
     因此,相干长度大于1m (XDK&]U  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 |##rs  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 HcKZmL. wp  
    ji(Y?vhQt  
    i H^Gv*  
    ?V>\9?zb  
    3. 说明:光源 wV,l }Xb-  
    lW8!_h"G`n  
    e[ 8AdE  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 #P''+$5,  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 g^qbd$}  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 , 7kS#`P  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    -UhGacw  
    4. 说明:光学元件 R Wd#)3  
    -1>$3-ur~  
    KJf~9w9U  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 5%5z@Ka  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 @A-^~LoP.  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 2' 8$I}h  
     透镜材料为N-BK7。 O [81nlhS0  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。  7z?r x  
    b3 ,&RUF  
    c_33.i"I}  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 )^ky @V  
    D}| 30s?u1  
    {m&8Viq1  
     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)。 Y.<&phv  
     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] A`D^}F6  
    LT5rLdn  
    J6) &b7  
    A>c/q&WUk  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] O+o4E?}  
    6. 分光器的设置 z z4.gkU  
    >^  E  
     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 P9RIX;A=  
    7. 合束器的设置 5G-}'-R  
    _Q:739&  
    cVR3_e{&H  
     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。 MZ8jL,a^  
    ly{Q>MBM  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 @"`{gdB$  
    3]X9 z  
     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)。 PKx ewd  
    应用示例详细内容 0V:DeX$bZ  
    仿真&结果 MWHGB")J  
    E[FRx1^R9  
    1. 结果:利用光线追迹分析 SQZUkKfb  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 n tfwR#j  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    4+V+SD  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 `xhiG9mz~  
    >}43xIRRCq  
    tkG0xRH  
     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。 B~_='0Gm[  
     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。
    xF+a.gAIb  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 fCMH<}w  
    9P3jx)K  
     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°。 Y{ho[%  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    NdS6j'%B@7  
    4. 对准误差的影响:元件平移 cdDMV%V  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 h9McC3  
     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。 ,u^S(vxyz  
    ,=9e]pQ  
    n: ~y]  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 %r<c>sFJN  
    o|s JTY  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 pX:FXzYQ  
    OZF^w[ `w  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 +7jr]kP9  
    )TceNH  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Q}J'S5%  
    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。 ]to"X7/  
    rpgr5>  
    扩展阅读 0.}Um  
    1. 扩展阅读 _l&`* 2d  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 LvJ')HG  
     开始视频- 光路图介绍 :%dIX}F  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 m[7i<'+S  
     其他测量系统示例: H<M ggs-  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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