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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)
    Iox)-  
    6;:D!},'c  
    应用示例简述 ,j`48S@  
    Yq51+\d  
    1. 系统说明 +D4m@O  
    P (7Q8i'  
    光源 D iOd!8Y  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) zSD_t  
     元件 4Eu'_>"a  
    — 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 1U.X[}e  
     探测器 ]S]W|m7=.Z  
    — 干涉条纹 svDnw cl  
     建模/设计 F)X`CG ;t  
    光线追迹:初始系统概览 Kw;gQk~R!  
    — 几何场追迹加(GFT+): <z2.A/L  
     计算干涉条纹。 / [49iIzC  
     分析对齐误差的影响。 x:~XZX\mwH  
    13Z,;YW  
    2. 系统说明 ~!2fUewEu  
    参考光路 $V`1<>4  
    VVAcbAGJ  
    aXqig&:  
    3. 建模/设计结果 RD)Vb$.B:  
    <'$>&^!^  
    '"\n,3h  
    4. 总结 b\H&E{Gn|x  
    i.W*Go+  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 hZ>m:es  
    o938!jML_  
    1. 仿真 G%l')e)9Gq  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 +x`pWH]2  
    2. 计算 k Qr  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 |;~2y>E  
    3. 研究 Or?c21un  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 W).Kq-  
    '{.4~:  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 q'+ARW48  
    应用示例详细内容 U7jDm>I  
    系统参数 L>1y[ Q  
    gI2'[OU  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 -(WRhBpw  
    w.J$(o(/  
     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。 uQn1kI[y  
    ;a@riPqx!  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 f1'X<VA  
    G;vj3#u?  
    2. 说明:光源 O/Hj-u6&A  
    PPySOkmS3  
    1Dhe! n#  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 xFThs,w  
     因此,相干长度大于1m *tRsm"}  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 \MmOI<Hd-  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 zb4@U=?w}  
    CEw%_U@8  
    S& IW]ffK  
    '/ \*l<  
    3. 说明:光源 D]"W|.6@  
    <a=OiY  
    +HUy,@^ Pa  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 CP2wg .  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 T+B-R\@t  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 G}l9 [lE  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    `^^t#sT   
    4. 说明:光学元件 6XZjZ*)W  
    aN*{nW  
    (2Lmu[  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 MS#*3Md&y  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 u tkdL4G}'  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 sxRKWM@4  
     透镜材料为N-BK7。 acke q#  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 Z}vDP^rf  
    cU ?F D  
    UNiK6h_%  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ]v>[r?X#V  
    `w >D6K+  
    H}G 9gi  
     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)。 )nj fqg  
     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] l"`VvW[  
    73'AQ")UJ  
    =ca[*0^Z7  
    t@MUNW`Q  
    [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] 4<PupJ  
    6. 分光器的设置 k+"7hf=C|  
    U" 3L  
     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 GLZ*5kw  
    7. 合束器的设置 LdOme [C1  
    RkF^V(  
    Pke8RLg2A  
     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。 9a]o?>`E  
    V;CRs\aYf  
    8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 {4/*2IRN9h  
    d&|5Rk ~  
     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)。 F[jqJzCz  
    应用示例详细内容 0iR?r+|  
    仿真&结果 <{;'0> ToM  
    ,38M6yD  
    1. 结果:利用光线追迹分析 ?Q"<AL>Z  
     首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 I Ij:3HP  
     对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
    80g}<Lwc  
    2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 >vXJ9\  
    n<FUaR>q}  
    AsuugcN*  
     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。 )OFN0'  
     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。
    h~qvd--p0  
    3. 对准误差的影响:元件倾斜 kxEq_FX  
    [9 :9<#?o^  
     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°。 %rrD+  
     结果可以以独立的文件或动画进行输出。
    ^pew'p HQ  
    4. 对准误差的影响:元件平移 ,/V~T<FI  
     元件移动影响的研究,如球面透镜。 Z{l`X#':  
     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。 D'ZUbAh!  
    lg )xQV  
    ~(tt.l#  
    5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 2g5 4<G*e  
    ARnq~E@1  
    4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 ,+h<qBsV@  
    I H#CaD  
    5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Lh-Y5(c o  
    reYIF*  
    6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 <Pe'&u  
    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。 6?.S-.Mr  
    'ta&qp  
    扩展阅读 n.NWS/v_{  
    1. 扩展阅读 l]t^MEoc8  
    以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 |=VWE>g  
     开始视频- 光路图介绍 2{ l|<'  
    - 参数运行介绍- 参数优化介绍 !h}Vz  
     其他测量系统示例: @J6r;4|&  
    - 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
     
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