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infotek 2024-11-21 07:56

使用相干光模拟马赫泽德干涉仪

测量系统(MSY.0001 v1.1)
$ S'~UbmYU  
U(6=;+q  
应用示例简述 ExxD w_VGT  
nj4G8/U-q  
1. 系统说明 X/qLg+X  
^q}cy1"j"  
 光源 ($T"m-e  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) vuoD~=z  
 元件 b haYbiX?  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 (:r80:  
 探测器 j3Ps<<eA  
— 干涉条纹 +:ih`q][b  
 建模/设计 ZnNl3MKV  
— 光线追迹:初始系统概览 0-at#r:  
— 几何场追迹加(GFT+): <|>7?#s2=  
 计算干涉条纹。 :vXlni7N[M  
 分析对齐误差的影响。 lL;SP&  
MO-7y p:K  
2. 系统说明 xgq `l#  
参考光路 ?}ly`Js  
&cf(}  
nXJG4$G  
3. 建模/设计结果 Bm$(4  
iOrpr,@  
(N^tg8Z<  
4. 总结 lN~V1(1B  
`|`Qrv 4}  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 J.Fy0W@+k4  
%f1>cO9[  
1. 仿真 |PxTm  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 krMO<(x+  
2. 计算 tDQuimYu7  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 :lE_hY  
3. 研究 .8dlf7* ,  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ',bSJ4)Y  
fP8iz `n  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 LQz6op}R  
应用示例详细内容 cnraNq1  
系统参数 /Bs42uJ3  
!4mg]~G  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 @;t6Slc"~  
JU3to_Io  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 jxqKPMf>@%  
B>UF dj]-  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 .I%`yhCW  
AMre(lgh  
2. 说明:光源 >m+Fm=  
*bSxobn  
gZ@z}CIw'  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ?rxq//S2  
 因此,相干长度大于1m SX]uIkw  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 rsn^Y C  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 m <'&`B;  
FH)_L1n  
*W-:]t3CR  
v}sk %f  
3. 说明:光源 !hjA   
Sp/<%+2(  
YR-Ge  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 *!MMl]gU?  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 vHXCT?FuG  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 mX5%6{],  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
4l'`q+^-  
4. 说明:光学元件 kp3%"i&hD  
%:}o\ _w  
A/!"+Yfw  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Ctx`b[&KXX  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 8(>2+#exw  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 2D2} *);eW  
 透镜材料为N-BK7。 /m|U2rrqb  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Q<>b3X>O  
*f o>  
UY (\T8  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {I8C&GS  
\l1==,wk  
y.$Ae1a=  
 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)。 &embAqW:  
 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] gy Ey=@L  
T^icoX=c4  
B  
,lcS J^yr  
[table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] >%H(0G#X  
6. 分光器的设置 N/78Ub  
0.[tEnLZ  
 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 ~P BJ~j+G  
7. 合束器的设置 #%g>^i={ky  
FfNUFx2N  
g'AxJ  
 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。 {zalfw{+  
:-Ml?:0_X  
8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 &grqRt  
K3k{q90   
 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)。 A(*c |Aj9  
应用示例详细内容 F :og:[  
仿真&结果 `|2g &Vn  
:(iBLO<x  
1. 结果:利用光线追迹分析 zGNmc7  
 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 _2TL>1KZt  
 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。
l5#SOo\  
2. 结果:使用GFT+的干涉条纹 NFyKTA6  
l b;P&V  
.C` YO2,  
 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。 Zs4NN 2~  
 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。
Y/sZPG}4  
3. 对准误差的影响:元件倾斜 @N ]]Cf>x  
U!(es0rX  
 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°。 >Ptu-*  
 结果可以以独立的文件或动画进行输出。
{&J~P&,k  
4. 对准误差的影响:元件平移 {isL<  
 元件移动影响的研究,如球面透镜。 XZ@ |(_Z  
 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。 &M:o(T  
hr!'  
1|m%xX,[  
5. 总结马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 }3_ >  
3m| C8:  
4. 仿真以光线追迹对干涉仪的仿真。 ]GO=8$Z  
mV^~  
5. 计算采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 N=\weuED  
pD('6C;  
6. 研究不同计算误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 B77`azwF  
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。 7Ie=(x8):  
7]9,J(:Ed  
扩展阅读 s94 *uZ(C/  
1. 扩展阅读 6bPl(.(3  
以下文件给出了在VirtualLab中如何设置测量系统的更多细节。 5YneoM]Q  
 开始视频- 光路图介绍 #;f50j!r  
- 参数运行介绍- 参数优化介绍 F0~<p[9Nx  
 其他测量系统示例: l))Q/8H  
- 迈克尔逊干涉仪(MSY.0002)
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