测量系统(MSY.0001 v1.1)
@Nx9) K69'6?# 应用示例简述 JH9J5%sp Btn?N 1. 系统说明 {JT&w6Jz (w3YvG.
光源 wwZ ,;\ — 氦氖
激光器(波长632.8nm;相干长度>1m)
Yj49t_$b 元件
M6jy\<a — 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
C&%_a~ 探测器
bI1N@= — 干涉条纹
tyFzSrfc 建模/设计
0{D'n@veP —
光线追迹:初始系统概览
%tGO?JMkd — 几何场追迹加(GFT+):
$UWZDD 计算干涉条纹。
oG\Vxg* 分析对齐误差的影响。
_G@GpkSe> -Q*gW2KmV 2. 系统说明 *g2x%aZWbG 参考光路 XRi8Gpg 
,f>k%_U} g) jYFfGfH 3. 建模/设计结果 7?_CcRe
#X1ND #\OA )`U 4. 总结 PJH& g2_"zDiw2 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算
#*Ctwl,T VTE .^EK! 1. 仿真
Fx.=#bVX7 以光线追迹对干涉仪的仿真。
"
H\k`.j 2. 计算
4tBYR9| 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。
:vbW 3. 研究
e\L8oOk#r 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移
iYy1!\ 26h21Z16q 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。
7kEn \ 应用示例详细内容 4kx
N<]
系统参数
;i+jJ4
&^jXEz; 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 L!xi tWcHb # 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。
Dlvz) #ABZ&Z 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。
@q)d YT,{E,U; 2. 说明:光源 3Y$GsN4ln cvL;3jRo K}Qa~_ 使用一个频率稳定、单模氦氖
激光器。
y:uE3Apm 因此,相干长度大于1m
tCt#%7J;a 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。
<a3WKw 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。
eHUOU>&P] r~['VhI!;E
(E1~H0^ 1'Dai ` 3. 说明:光源 8}:nGK|kx %xLhZ\ ~k5W@`"W 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。
@6-jgw>W2 扩束器的设计是基于伽利略
望远镜。
)^hbsMhO 因此,在
光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。
t]G:L}AOl 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
N;%6:I./ 4. 说明:光学元件 dWBA1p GM<9p_
B jPkn[W#
6 在参考光路中设置一个位相延迟平板。
*oix 6 位相延迟平板材料为N-BK7。
E]r?{t`] 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。
0"z9Q\{} 透镜材料为N-BK7。
F!K>K z 其中心厚度与位相平板厚度相等。
dPRra{ R4d=S4i BZ^}J!Q'* 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 6Kz,{F@ lp8v0e4 '|=;^Z7.K 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)。
9lE_nc 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td]
%;!.n{X TA~{1_l FpU>^'2]
DtnEi4h, [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td]
xgtR6E^k 6. 分光器的设置 /Z4et'Lo gBD]}vo- 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器
c:.eGH_f 7. 合束器的设置 <#HYqR', =2x^nW 0{SL&<&