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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) _RI!Z   
    Mb0l*'ZF  
    应用示例简述 X4z6#S58  
    l%^VBv> 2  
    1. 系统说明 ~,jBm^4  
    P_{jZ}y(  
    光源 +q NX/F  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) Hvj1R.I/  
     元件 t<%S_J\  
    — 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 |y T-N3H@  
     探测器 F4T}HY>nZ  
    — 干涉条纹 F]L$xU  
     建模/设计 '1u!@=.\G  
    光线追迹:初始系统概览 I]dt1iXu_{  
    — 几何场追迹加(GFT+): Eh{]so  
     计算干涉条纹。 #;*0 Pwe`  
     分析对齐误差的影响。 J#OiY  
    f5p:o}U*  
    2. 系统说明 `~ ,  
    ZM$}Xy\9  
    参考光路 _pM~v>~*+  
    vsDR@Y}k  
    3. 建模/设计结果 Aqp$JM >  
    Z6Kw'3  
    AR}q<k6E  
    4. 总结 4PsJs<u  
    Ivdg1X  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 s2'] "wM  
    h_{//W[  
    1. 仿真 2wKW17wj,  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 .&R j2d  
    2. 计算 sh|@X\EZO  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 _ h7qS  
    3. 研究 !~Am1\02  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 3$E\B=7/U  
    )C0dN>Gb  
    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。 fsr0E=nV  
    k%[pZ 5.!  
    应用示例详细内容 beN(7jo  
    系统参数 a*fUMhIi  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪  ,m^@S  
    x<-n}VK\  
     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。 K.{:H4_  
    x9&{@ ?o  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 _r6aLm2n  
    $cUTe  
    2. 说明:光源 ! 4ZszQg  
    /6$8djw  
    R"0fZENTG  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 Le*sLuxk<  
     因此,相干长度大于1m acXB vs  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 oK!W<#  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 pP`KI'aUN  
    /1Q i9uit  
    p? q~.YY  
    GdxMHnn=  
    3. 说明:光源 RkW)B^#  
    GG KD8'j]  
    in/ITy-  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ,2I8,MOg  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 13X0LN  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Ki"o0u  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    ~S='~ g)  
    4. 说明:光学元件 qq)Dh'5*e,  
    lM<SoC;[  
    H /kSFf{  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 ^3q o%=i  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 :=I@<@82W  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ]nEZ Q+F  
     透镜材料为N-BK7。 ~BSE8M+r  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 o,#[Se*n  
    Ckelr  
    ;g0p`wV  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 5tIM@,.I/  
    j#`d%eQ~J  
    @y#QHJ.j  
     增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 .7!n%Ks  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 \U1fUrw$*  
     
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