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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)
    3N3*`?5c<  
    l#ygb|=x  
    应用示例简述 Ou!)1UFI  
    Cz[5Ug'V  
    1. 系统说明 )<Ob  
    S5/p=H:  
    光源 (zEYpTp  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) W U0UG$o`  
     元件 w= B  
    — 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 #:I^&~:  
     探测器 oVreP  
    — 干涉条纹 C=s((q*  
     建模/设计 2D_6  
    光线追迹:初始系统概览 :SdIU36  
    — 几何场追迹加(GFT+): oE5;|x3  
     计算干涉条纹。 PbQE{&D#  
     分析对齐误差的影响。 `>y[wa>9r  
    D/*vj|  
    2. 系统说明 !,R  
    参考光路 9<w=),R`8  
    kp.|gzA6  
    F*. /D~K  
    3. 建模/设计结果 E s:5yX!  
    $Uy#/MX  
    9M nem*  
    4. 总结 L*IU0Jy>  
    epYj+T  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 qb9}&'@:  
    4t*<+H%  
    1. 仿真 p>!1S  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 XWc|[>iO  
    2. 计算 z(jU|va{_1  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 }il%AAI9}r  
    3. 研究 /LSq%~UF  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Zr5'TZ`$  
    C\J@fpH(t`  
    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。 ?'T"?b<  
    应用示例详细内容 uH= Gt^_  
    系统参数 M Ey1~h/  
    e5FCqNip'  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 <kROH0+  
    V02309Y  
     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。 <%he  o  
    7Y4%R`9H  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 :S#eg1y.w]  
    vsjM3=  
    2. 说明:光源 *P&OxVz  
    Yo>%s4_,  
    oUCS |  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 IM$ 'J  
     因此,相干长度大于1m z/pDOP Ku  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 #3YdjU3w  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 zj%cd;  
    69N1 mP  
    \]Kq(k[p  
    Z=0iPy,m>  
    3. 说明:光源 "MW55OWYU  
    //VG1@vaVX  
    (69kvA&|q  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 M_yZR^;^-  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 :p,c%"8  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 w($XEv;  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    % cU-5\xF  
    4. 说明:光学元件 A[K:/tB  
    B[C7G7<B  
    SB5@\^  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 % E<FB;h  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 g]:..W7  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 R65;oJh  
     透镜材料为N-BK7。 ^XtHF|%0T  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 $[WN[J  
    0^-z?Kb<}  
    S^*(ALFPj  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 pIk4V/ fy  
    AEBw#v!,o  
    #Lu4OSM+  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 e,PQ)1  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] b=6ZdN1  
    >?H_A  
    3 ATN?V@  
    `PXoJl  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] @`#OC#  
    6. 分光器的设置 :/n ?4K^  
    LX&=uv%-^  
     为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 qg/Y;tGSx  
    7. 合束器的设置 gEX:S(1 QP  
    37GHt9l  
    cj,&&3sbV  
     两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 H J2O@e  
    p?EEox  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 yTMGISX5  
    D_L'x"  
     增加扩束器和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 M$DwQ}Z  
    应用示例详细内容 O% j,:t'"  
    仿真&结果 rElG7[+)p  
    BbXmT"@  
    1. 结果:利用光线追迹分析 $\=6."R5<  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 &q kl*#]  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    ?,A8  fR  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 L>|A6S#y8/  
    zwF7DnW<<  
    oW` *FD  
     现在,利用几何场追迹加引擎计算干涉图样。 由于采用高斯光束,图形边缘光强衰减迅速。 ^;v.ytO*  
     因为干涉长度大,干涉条纹显示出较明显的极大值和极小值。
    -M(58/y  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 @5uyUSt]  
    qCv}+d)  
     元件倾斜影响的研究,如球面透镜。 因此,通过使用独立方向和参数运行,原件角度由0°变化至5°。 zXA= se0U  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    2l;ge>D J  
    4. 对准误差的影响:元件平移 lW@:q04Z$  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 IWSEssP  
     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。 &AkzSgP  
    `0-m`>1>  
    Xlgz.j7XR  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 QQ2OZy> W  
    6Wcn(h8%*  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 (rCPr,@0  
    ?j ;,q  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 [9##Kb  
    w^vK7Z 1$  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 `jl. f  
    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。 X]f#w  
    rSzXa4m(  
    扩展阅读 ~=aI2(b  
    1. 扩展阅读 )@};lmPR  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 s2 t-T0;  
     开始视频- 光路图介绍 pNk,jeo  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 _16 &K}<  
     其他测量系统示例: q, 19NZ  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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