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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) b5^>QzgD  
    0q-lyVZ^X  
    应用示例简述 uZrp ^  
    >L4F'#I  
    1. 系统说明 Y8v[kuo7  
    _!DH/?aU  
    光源 FVrB#Hw~  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) f*Q9u>1p  
     元件 `Tyd1!~  
    — 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 1Xm>nF~  
     探测器 ez[x8M>  
    — 干涉条纹 Tf]ou5|  
     建模/设计 q 9xA.*  
    光线追迹:初始系统概览 <%uEWb)  
    — 几何场追迹加(GFT+): k@|px#kq  
     计算干涉条纹。 $RYGAh  
     分析对齐误差的影响。 L{F]uz_[x  
    j0{`7n  
    2. 系统说明 N'EZJ oH  
    +O 7( >a  
    参考光路 SIrNZ^I  
    E:**gvfq  
    3. 建模/设计结果 zqNzWX  
    X0P +[.i  
    FD 8Lk  
    4. 总结 H6 x  
    ~=OJCKv5(  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 zc)nDyn  
    zytN leyc  
    1. 仿真 #9DJk,SP  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 k $gcQ:|  
    2. 计算 ;u'VR}4ph  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 {u1|`=;  
    3. 研究 Bv@p9 ] n  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 )Wq1 af   
    TU~y;:OJ  
    利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 c{y'&3\  
    zi6J|u  
    应用示例详细内容 v0 :n:q  
    系统参数 # 2^H{7  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 dR\yRC]I  
    JX 5/PCO  
     通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 _%2ukuJ `  
    `0]N#G T  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ]`x+wWe  
    RNB&!NC  
    2. 说明:光源 mq4Zy3H   
    o}KVT%}  
    =h-E N_[  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 TM#L.xPMf  
     因此,相干长度大于1m |Ol29C$@|  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 pI K:$eN!/  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 B(s^(__]  
    G^dp9A  
    \a;xJzc9  
    oZY|o0/9  
    3. 说明:光源 ?y>ji1  
    Y2l;NSWU  
    )JTQZ,f3]  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 WIi,`/K+  
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 uNuFD|aQ.  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 iKPgiL~  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    +jB;  
    4. 说明:光学元件 Fw-Rv'\  
    p#P<V%  
    M("sekL  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 ~Oq _lM  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 `O2P&!9&  
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Z9M$*Zp  
     透镜材料为N-BK7。 71[?AmxV  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 l([aKm#  
    Jb*QlsGd  
    6ZHeAb]"  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 =ZURh_{xV  
    *l =f=  
    k6(</uRj  
     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)。 Rjq\$aY}%  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 g4,ldr"D  
     
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