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%m 7A 2. 系统说明 jaOt"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+p E 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。
cYafQyU ~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?rx 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 zz4.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。
h9McC 3 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 )Tc eNH 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)