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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) /f[Ek5/-0 w<H Xe 应用示例简述 j~N*T XkC ATkd# k%S 1. 系统说明 lBfthLBa dT0W8oL 光源 r^
Dm|^f# — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) QDn_`c 元件 ^# $IoW — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 pX_ 探测器 MZ"V\6T] — 干涉条纹 !kSemDC 建模/设计 g!~SHW)l — 光线追迹:初始系统概览 vNw(hT5750 — 几何场追迹加(GFT+): J920A^)j! 计算干涉条纹。 '^)'q\v'k 分析对齐误差的影响。 GUu8 N ^dpM2$J 2. 系统说明 }K) AjZ ]ePg6
参考光路 $}(Z]z}O ;  d`=
~8` 3. 建模/设计结果 iOZ9A~Ywy Kk},
PU=
sR/Yv 4. 总结 n=-vOa% >l 0aME@-0 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 7;p/S#P: Ze%S<xT!O 1. 仿真 2;sTSGDG 以光线追迹对干涉仪的仿真。 fcdXj_u 2. 计算 q%G[tXw 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 YA,.C4=s 3. 研究 yr},pB 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 1?QVtfwY Oey
Ph9^V 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。 yr+QV:oVA F2zo
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应用示例详细内容 oL~1M=r 系统参数 ,IhQ %)l 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 UhJS=YvT ( 72%au 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。 >q;|
dn9 (^~a1@f,J 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 #!_4ZX f=91
Z_M 2. 说明:光源 aO$0[-A
)F hbN@3 nP*DZC0kE& 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 #*:1C h]B 因此,相干长度大于1m b6S"&hs 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 >0SG]er@ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 NdJ]\>5oN, !QdX+y<re
\GHj_r n=b!c@f4 3. 说明:光源 x(>XM:| B[mZQ&Gz`a CHS}tCfos> 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 L2Cb/!z`c 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 rui 8x4c 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。
d3a!s 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 WMKxGZg" 4. 说明:光学元件 A]iT
uu5 p 9/8+R% PM@_ZJ'x 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 \gT({XU? 位相延迟平板材料为N-BK7。 iaMl>ua 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 6a9:P@tY 透镜材料为N-BK7。 R{H8@JLD 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Y, Lpv| _$A? S9*68l 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 SIM>Lz fvta< kb$Yc)+R4 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)。 ;|\j][A 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 \*5z0A9)5)
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