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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) 4(IP ~5529 应用示例简述 [i _x
1 q;JQs:U! 1. 系统说明 C(hg"_W ou {}e IpK,+ 光源 Dh<e9s: — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) qo|iw+0Y 元件 H_]kR&F8 — 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 #Xly5J 探测器 $!w%= — 干涉条纹 EG6fC4rfC 建模/设计 #n
r1- sf| — 光线追迹:初始系统概览 ^u{$$.& — 几何场追迹加(GFT+): &|eQLY
#l 计算干涉条纹。 ,Nh X% 分析对齐误差的影响。 \PJ89u0 `!N?#N:b) 2. 系统说明 ]ghPbS@ *uR'eXW
参考光路 RqR X  +>j_[O5Y 3. 建模/设计结果 f0+ gw:BKR'o
<D}k@M
Z 4. 总结 5N0H^ O8%/Id 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 .CYkb8hF ]vMft? 1. 仿真 wC~Uy% 以光线追迹对干涉仪的仿真。 *6DKUCA/ 2. 计算 L\I/2aiE 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 mMH0 o 3. 研究 ~7g6o^A> 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Y!zlte|P =9-c*bL 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。 zF7T5Ge =1C9lKm
应用示例详细内容 =8-e1R/ 系统参数 tEl_A"^e 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 KV2X[1 XT)@)c7j 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。 %o>1$f] -[z;y73]t 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 2cL<` '4EJ_Vhztc 2. 说明:光源 TQE_zOa: xp=
]J UQ ?uQpt( 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 -VL3em|0 因此,相干长度大于1m ja2LXM 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ~<-i7uM 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ~7|z 2L ~p&sd)
rnUe/HjH >K3Lww)Ln 3. 说明:光源 =x>KA*O1 '0+-Hit? ynhH5P|6, 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 X(~NpL R 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 CKK8 o9W 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 7y!{lr=n 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 U<$ |ET' 4. 说明:光学元件 *:iFhKFU \O56!,k gO29:L[t 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 cOSUe_S0w[ 位相延迟平板材料为N-BK7。 "b qB@) 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ]'Bz%[C) 透镜材料为N-BK7。 M%m$5[;n 其中心厚度与位相平板厚度相等。 k2~j:&p k#
/_Zd czafBO6 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 3LG)s:p$/ 'Q# KjY Xh5
z8 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)。 }0:=)e 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 .M04n\
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