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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: 2021-11-18
    测量系统(MSY.0001 v1.1) h)r=+Q\'(S  
    V-dub{K  
    应用示例简述  `7V'A  
    u@4khN: ^p  
    1. 系统说明 yyVE%e5nl  
    7u%OYt D E  
    光源 ^w jMu5f  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) }hc+ENh  
     元件 (. $e@k=  
    — 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 !,DA`Yt  
     探测器 BL\H@D  
    — 干涉条纹 1HRcEzA  
     建模/设计 Gx%f&H~Z^  
    光线追迹:初始系统概览 mP +H C)2  
    — 几何场追迹加(GFT+): T<0V ^B7  
     计算干涉条纹。 > mP([]  
     分析对齐误差的影响。 A(JgAV1{  
    #6 $WuIG  
    2. 系统说明 RE;)#t?K  
    :-+j,G9 t  
    参考光路  7"])Y  
    (6)X Fp&  
    3. 建模/设计结果 q:,ck@-4  
    e= ",58  
    *.-qbwOg  
    4. 总结 V:8{MO(C\  
    6.3qux9  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 S <++eu  
    1(a+|  
    1. 仿真 kl5Y{![/&f  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 ((fFe8Rn)q  
    2. 计算 `{nzw$  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 *,XT;h$'>  
    3. 研究 +Jq~39  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 U]iZ3^8VT  
    Gwfi  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 <TEDs4 C  
    ru*}lDJ  
    应用示例详细内容 %wmbFj}  
    系统参数 )KN]"<jB  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 J~5+=V7OV  
    ?Aky!43  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 D{]9s  
    P)06<n1">Z  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 9P-I)ZqL  
    %uy?@e  
    2. 说明:光源 :h<QM$P<  
    U0dhr;l  
    yxy~N\ 0  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 ^A t,x  
     因此,相干长度大于1m 9Qc=D"'  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 _I #a `G  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 o:RO(oA0?  
    esHcE{GNOS  
    m)xz_Plc  
    WeS$$:ro  
    3. 说明:光源 4]ETF+   
    zWq&HBs  
    sKL"JA T  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Wg=4`&F^  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 }Ld eU:E4  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 G\H|\i  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    h8?E+0  
    4. 说明:光学元件 Ku]<$uo  
    SQI =D8  
    %`^{Hh`  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 TM`6:5ONv  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 .Gnzu"lod  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 4mwAo  
     透镜材料为N-BK7。 ey) 8q.5  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 43o!Vr/ S  
    9 IY1"j0O  
    \t']Lf  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 G:!'hadw  
    r>7Dg~)V  
    !wEz= i  
     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)。 `EzC'e  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 PRyzUG&  
     
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