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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) mTL JajE/ OU<v9`< 应用示例简述 L.: 8qY !1/F71l DX 1. 系统说明 ?$VkMu$2k m"wP]OQH*+ 光源 !i\ gCLg2_ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) Sv!JA#Ag 元件 Yw_!40` — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 \q^:$iY~ 探测器 @I#uv|=N — 干涉条纹 "NTiQ}i 建模/设计 Yh;A)Np — 光线追迹:初始系统概览 >+):eBL — 几何场追迹加(GFT+): /|isRh| 计算干涉条纹。 ~nApRC)0 分析对齐误差的影响。 S:1g(f*85 BO.Db`` 2. 系统说明 0B:
v0R -B?cF9
参考光路 Gr#WD=I-}  pj7v{H + 3. 建模/设计结果 BlqISyrY w1eFm:'
;*0?C'h= 4. 总结 }
| oXUb_/ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 <LN7+7} P~%+KxwZQ 1. 仿真 5GGO: 以光线追迹对干涉仪的仿真。 nlA:C>= 2. 计算 'c# }^@G 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 bAwKmk9C 3. 研究 {(I":rt# 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 AWJA? x_r*<?OZ 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。 n]i#&[*A( [2E(3`-u
应用示例详细内容 h}kJ,n 系统参数 mhB2l/ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 h J0U-m $m A2AI 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 AREjS$ YrV@k*O* 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 @_1cY#! 'gHg&E9E& 2. 说明:光源 h~ZLULW)B @0d"^ _W^;a 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 N1B$z3E* 因此,相干长度大于1m U_l9CZ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 dqs~K7O^E 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 SMzq,?-` V@[C=K
T5z]=Pd"^ *QV"o{V 3. 说明:光源 'C]Yh."u >##Z}auY ,~DV0#" 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 I2Imb9k~B 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 kDI?v6y5 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 tym:C7v%~ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 -$DfnAh 4. 说明:光学元件 cvG*p|| r$8'1s37` )BvMFwQG 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 g5lb3`a3 位相延迟平板材料为N-BK7。 ,Aai-AGG@ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。
6su~SPh 透镜材料为N-BK7。 Qd{8.lB~LQ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 _TGs .t /R&h#;l ~$J(it-a 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 X%3?sH .Z
67 8|)^m[c& 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)。 D}LM(s3li7 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 &N._}ts
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