| infotek |
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) &/otoAr( 3qV\XC+ 应用示例简述 YuzVh9jTI Hf30ve} 1. 系统说明 '^_^o)0gp ?\X9Ei 光源 PBiA/dG[; — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) W}(T5D" 3x 元件 9]/:B8k — 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 j``Ku@/x0 探测器 rO/Sj<0^ — 干涉条纹 G2|G}#E 建模/设计 #D>:'ezm — 光线追迹:初始系统概览 6W;`}'ap — 几何场追迹加(GFT+): M%SNq|Lo 计算干涉条纹。 u{l4O1k/c 分析对齐误差的影响。 v&f\ Jv7 !l6ht{ 2. 系统说明 UvqnNA >.XXB
5a
参考光路 C!^;%VQ}d  9u3P>a~b 3. 建模/设计结果 C}9|e?R[Rz N\CHIsVm>
sY]pszjT 4. 总结 7.kH="@ ?1eu9; q\* 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Dx9k%G)! L,,*8 1. 仿真 7WmY:g#s 以光线追迹对干涉仪的仿真。 rQTG-& , 2. 计算 +p]@ b 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。
!rG-[7K 3. 研究 'I2[}>mj2 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 vEt+^3= n#
FkgXP$ 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。 2mO9 Fa #5a'}I
应用示例详细内容 `)BZk[64 系统参数 QG@Z%P~,E 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 xZ QyH sLK$H|%>m 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 H87k1^}HV m?;/H 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 2B_+5 -Gm}i8; 2. 说明:光源 %PK(Z*> CXi:?6OG b,(<74!#8 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 DKl\N~{F 因此,相干长度大于1m [Qqss8a 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 @%^h|g8>Fu 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 R+Ug;r-[ ^Q!A4qOQ
aHNn!9#1 4'N 4,3d$ 3. 说明:光源 ydE}.0zN zzT4+wy` b.)jJLWv@ 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Jl$
X3wE 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 m\|EM'@k 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ~cfvL*~5 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 SzUH6|=.R= 4. 说明:光学元件 ;g<y{o"Q3p ^r{N^ 5/HkhTyj 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 81)i>] 位相延迟平板材料为N-BK7。 un)PW&~E 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 >;fn,9w 透镜材料为N-BK7。 Hig.` P 其中心厚度与位相平板厚度相等。 J d,9<m$ RXO5pd TR'_v[uK3 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 # `@jVX0 +zl[C OM@z5UP 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)。 3u,B< 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 FbW$H]C$
|
|