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2020-11-23 09:20 |
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统(MSY.0001 v1.1) -6(u09mb_ H pHXt78 应用示例简述 y^vB_[6l i%m]<yElm 1. 系统说明 n\f8%z 9%>GOY 光源 j[zo~Y4z — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) `uz15])1< 元件 6Z:<?_p%7g — 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 lkNaSz[ 探测器 oe<9CK:?> — 干涉条纹 [89qg+z 建模/设计 *U vh;d{ — 光线追迹:初始系统概览 P4xQ:$2! — 几何场追迹加(GFT+): }@
Nurs)%_ 计算干涉条纹。 Tw|cg B 分析对齐误差的影响。 |5o0N8!b[ 6xk~Bt 2. 系统说明 (1`z16
bL: !3|M
参考光路 {\!_S+}{  a}~Xns 3. 建模/设计结果 XG]ltSOy !a"RHg:HO
5l"/lGw 4. 总结 )24c( ][ri
A 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 s68&AB \`:X37n)0q 1. 仿真 ~NYy@l 以光线追迹对干涉仪的仿真。 *#O8 ^3D_c 2. 计算 [X +E 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 RcQo1 3. 研究 qJY'"_Q{ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 6\MH2&L< jSLNQ 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 %y(oY q9GSUkb
应用示例详细内容 ig
Mm.1> 系统参数 *\9JIi 2 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 O>YXvu fmuAX w> 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 *XRAM. >heFdKq1 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 [nQ<pTg~r DOi\DJV! 2. 说明:光源 J&%d(EJM u="VJ3 &X0qH8W 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 W'f{u&< 因此,相干长度大于1m C]22 [v4 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 2=X\G~a 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 YQU#aOl {1H3VSYq
/RLeD P'^#I[G' 3. 说明:光源 cN/8b0C 3GkVMYI 4~<
:Pj 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 F8(6P1}E 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 9~8UG ( 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 577H{;pW 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 gAcXd<a0
4. 说明:光学元件 tvH{[e$ F-MN%WD~ Pb05>J3N 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 >P7|-bV 位相延迟平板材料为N-BK7。 *KF-q?PBb 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 oM`[&m., 透镜材料为N-BK7。 JFw<Po,MEa 其中心厚度与位相平板厚度相等。 -V
Rby ?:bW@x n:c)R8X] 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 vi+k#KE ;U6z|O7L a~b^`ykcWP 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)。 6 /T_+K.k 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 :G#>): :-x F=Y(; 6. 分光器的设置 ]|cL+|':y ps:|YR ht8%A 1| ]d]tQPEU 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 C^]y
iR-U 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 `&2AN%Xz 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 /6_>d$ RC5b'+E | |