干涉检测中条纹仿真失真?OAS光学软件案例精准解困

马赫曾德干涉仪-Z案例分析


简介

马赫曾德干涉仪作为经典的分波前干涉装置,广泛应用于光学检测、精密测量、光通信等领域,其核心功能是通过光束分束、反射、合束产生干涉条纹,实现对介质折射率、光路相位差、物体微小形变等物理量的精准测量。OAS 光学软件凭借强大的光束追迹能力、高精度仿真引擎及可视化功能,可高效完成马赫曾德干涉仪的光路建模、参数优化与干涉效果模拟,为相关领域的研发设计提供可靠的仿真工具。


案例设置与操作

模型构建

采用 50/50 透反比组件,将入射光束分为两束振幅相等的透射光与反射光;配置两片高反射率反射镜,分别引导两束光沿不同光路传播,通过调整反射镜角度控制光程差;在合束光传播路径末端设置探测平面,定义平面尺寸、像素分辨率,确保干涉条纹细节清晰捕捉。

参数设置

基于 OAS 软件的柔性光源建模模块,选择高斯光束类型,严格输入核心参数:束腰半径 250μm、中心波长 0.6328μm,同时设置光束发散角、偏振方向等辅助参数,确保光源模型与实际物理光源高度一致。OAS 支持多类型光源自定义,可通过参数化输入快速匹配不同应用场景的光源需求。

性能优化

利用 OAS 软件的光线追迹算法,设置高精度模式追迹,启用相位追迹功能,同时配置光线采样数量与传播步长,平衡仿真效率与结果精度。

干涉检测中条纹仿真失真?OAS光学软件案例精准解困的图1

马赫曾德干涉仪-Z的三维追迹图

干涉检测中条纹仿真失真?OAS光学软件案例精准解困的图2

马赫曾德干涉仪-Z的探测器结果图


总结

本项目通过 OAS 光学软件的精准建模、仿真分析与优化功能,成功解决了马赫曾德干涉仪-Z设计难题,OAS 光学软件可为光学干涉仪、激光器、光通信模块等各类光学系统提供一站式仿真解决方案,助力科研机构与企业提升研发效率、降低实验成本。

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