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2021-11-18 09:11 |
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统(MSY.0001 v1.1) AuZ?~I1 qcxq-HS2' 应用示例简述 ^0 t81,` MmOGt!}9A 1. 系统说明 D_E^%Ea&` MI[=,0`D 光源 NJ-cP m — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) >M7e'}0; 元件 `m5cU*@D — 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 9\W~5J<7 探测器 i>bFQ1Rdx — 干涉条纹 ;D_6u(IC4: 建模/设计 7M:0%n$ — 光线追迹:初始系统概览 ;F@dN,Y — 几何场追迹加(GFT+): k07 JMS? 计算干涉条纹。 r ]1|I6:&) 分析对齐误差的影响。 F]Zg9c{# Q!>8E4Z 2. 系统说明 Jrlc%,pZ F'ZLN]"{
参考光路 {] -nYHGL  Xmy(pV!PF 3. 建模/设计结果 (mHFyEG B\bIMjXV
r8C6bFYM 4. 总结 NXDV3MH= )|/t}|DIx 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ))63?_ KM(U-<<R 1. 仿真 ja2LQe@Q 以光线追迹对干涉仪的仿真。 PpN+q:( 2. 计算 2q# t/oN3T 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ,K7C2PV6 3. 研究
3 Yl[J;i 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 n[WXIE< uXeB OLC 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。 >'^l>FPc (FMG W
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应用示例详细内容 xPqpNs-, 系统参数 -tx)7KV- 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 +XWXHt f7OfN#I 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。 u
` 9Eh; ]5td,2E
C 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 &nPv%P,e "DWw1{ 5/ 2. 说明:光源 ]-{T-*h: ika{>hbH Iu0K#.s_ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 0e8)*2S 因此,相干长度大于1m x#dJH9NR[ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 21 cB_" 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 bz H5Lc {% iO#H_&L.p
wSV[nK U$VTk 3. 说明:光源 ?h>mrj
=sG(l E_?3<)l)RI 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 *JO"8iLw 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 {yVi/*;f^ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 &$hfAG]" 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 @uY%;%Pa8 4. 说明:光学元件 ZWf{!L,@Z Mw'd<{ )IZ$R*Y{ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 O";r\Z 位相延迟平板材料为N-BK7。 "cJ5Fd:* 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 shn`>=0.& 透镜材料为N-BK7。 L/nz95 其中心厚度与位相平板厚度相等。 LZ&CGV"Z- m/Yi;>I( L ?KEe>;r 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 |7%$+g ew?UHV l`$f@'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)。 Hg(\EEe 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 X[;4.imE
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