
1. 系统说明 光源— 氙气灯(部分相干白光) 组件— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,平面反射镜,待测样品 探测器— 强度分布表现出不同的干涉效应 建模/设计— 光线追迹:初始系统概览— 几何场追迹Plus(GFT+): 部分相干白光会减少干涉条纹的对比度 扫描样品的高度轮廓时光强会发生变化 2. 系统说明参考光路


系统参数
1. 仿真任务:迈克尔逊干涉仪
通过使用这种干涉仪装置,可测量两光束间的相对光程差。

2. 参数:光源
为仿真部分相干光,采用一个白光光源(氙气灯)。 应用氙气灯用于模仿太阳光。 这种气体放电灯的辐射的光谱与黑体极其相似。 由于41个波长,光谱的形状是离散的,并具有相应的振幅。 由于输出区域较小,氙气灯可视为点光源,并输出近似球面波。

为了实现光源的准直,使用了一个埃德蒙光学的非球面消色差透镜。

通过使用埃德蒙光学网站上的Zemax文件将消色差准直透镜导入到VirtualLab中。



5. 分光器的设置


直接通过虚拟屏幕(GFT +)探测器对两束光进行叠加。 为此,必须选择两个输入通道的叠加(Yes),才能得到期望的干涉图。


仿真&结果
1. 结果:利用光线追迹分析 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 对于该分析,采用内嵌的光线追迹系统分析器。

2. 结果:相干光源vs部分相干光采用几何场追迹Plus引擎计算干涉图样。

3. 结果:测量路径长度的变化
对所用白光光源的时间相干性进行研究。 因此,利用参数耦合和参数运行,使测量路径的长度在由199.99mm到200.01mm之间变化。 为生成干涉图样,通过使用绝对方向将反射镜2倾斜0.005° 结果可以以独立的文件或动画进行输出。 由此产生氙气灯的相干长度数量级约为1µm。

4. 轮廓扫描干涉仪
由一个样本替换反射镜2,该样本具有特定的轮廓。 改变路径长度并结合有限的相干长度,可对样本的高度轮廓进行研究。 因此,对于相同的路径长度,接受到的最大光强能够体现高度等级。 相长干涉得到最大光强。

