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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) F &5iA\  
    <j#IR  
    应用示例简述 Zg4wd/y?  
    5RO6YxQ  
    1. 系统说明 .9g :-hv  
    @{3_7  
    光源 &pz`gna  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) <.BY=z=H  
     元件 /L! =##  
    — 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 {LqYb:/C5U  
     探测器 4 PU@W o  
    — 干涉条纹 &n83>Q  
     建模/设计 !&@t  
    光线追迹:初始系统概览 P&Xy6@%[Z  
    — 几何场追迹加(GFT+): !rqs!-cCQ  
     计算干涉条纹。 =Bh,>Kg  
     分析对齐误差的影响。 v!<FeLW  
    \fUVWXv  
    2. 系统说明 -\ew,y  
    ;r]! qv:  
    参考光路 +[S<"}ls7  
    l#+@!2z  
    3. 建模/设计结果 vt(n: Xk  
    0s}gg[lj  
    n36@&q+B&  
    4. 总结 P^lRJB<$Q  
    PIQd=%?'  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Xfg?\j/  
    XC/M:2$  
    1. 仿真 d=\\ik8  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 7s:cg  
    2. 计算 OMYbCy^  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 }J\7IsM&  
    3. 研究 B4m34)EOE  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 @fVz *  
    !|ic{1!_  
    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。 7eZwpg?K  
    H6 $pA^  
    应用示例详细内容 r>"l:GZ  
    系统参数 DC$> 5FDv  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 vsI|HxpyC,  
    #xhl@=W;  
     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。 y{tM|  
    =fhRyU:C[z  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 a][Tb0Ox  
    $O\]cQD`u  
    2. 说明:光源 d,j)JnY3V  
    nnd-d+$  
    /" &Jf}r  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 `j.-hy>s  
     因此,相干长度大于1m -b  )~  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Fj <a;oV  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 v:9Vp{)  
    UM+g8J{$*;  
    bD 1IY1  
     /zir$  
    3. 说明:光源 c+1<3)Q<  
    %IUTi6P l  
    GN|xd+O_  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 D r6u0rx8  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 ]XfROhgP=  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 dda*gq/p  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    f+QDjJ?z  
    4. 说明:光学元件 _ukBp*u  
    GM@0$  
    (xBWxeL~  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 {8~xFYc:  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 6bbzgULl  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 a 0qDRB  
     透镜材料为N-BK7。 D CSTp2  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 ,L(q/#p  
    G`u";w_  
    nN[QUg  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 >#xIqxV,  
    rPJbbV",+^  
    z"{Ji{>%=  
     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)。 2wYY0=k2  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 M/8EaQs}  
     
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