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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) hr$VVbOho _dJVnC1 ! 应用示例简述 H *z0xxa 8) ebXc 1. 系统说明 =%#$HQ= s$+: F$Y0 光源 b@Mng6R — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) GakmROZ@9 元件 <*~BG)b — 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 Cs6zv>SR 探测器 qKI4p3&E — 干涉条纹 y[ rB" 建模/设计 ki][qvXJ — 光线追迹:初始系统概览 iJynR [7 — 几何场追迹加(GFT+): GmEJ,%A 计算干涉条纹。 `hQ!*f6 分析对齐误差的影响。 %+j]vP ;?Y`e 2. 系统说明 ngH~4HyT V+"*A
参考光路 A$9_aqbj  wYS
KtG~/S 3. 建模/设计结果 _UVX ?'8MI|*l%
5k7(! 4. 总结 p;QX"2 s+\qie 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 {bq-: CZe *{p&Fy55 1. 仿真 QWQ6j#` 以光线追迹对干涉仪的仿真。 %q\P 'cK 2. 计算 0Ts_"p 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 >i#_)th"U! 3. 研究 tV}ajs 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 V
n!az} jP7+s.j> 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 Hh'14n&W eMPQ|
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应用示例详细内容 .WPR}v,.Z 系统参数 w]P7!t 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 gm%bxr@X~ S5[RSAbf*t 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 W;AWO0+ Gv2./<{# 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 (P52KD[A[ FOnA;5Aa 2. 说明:光源 &.bR1wX s)'_{ A"h -L'`d 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Z=5}17kA 因此,相干长度大于1m r1H['{$ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 g(}8n bTA 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 %K f. F o B}G^t
+Gwe%p Q nJ0eZBgB] 3. 说明:光源 `/j|Rb|eow {*r$m>HpM E1 gTrMo 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 DP'Dg /D 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 3[O =2 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 #WmAkzvq 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 z?> y 4. 说明:光学元件 $Aoqtz d\ WHj4#v( x]01j4HJ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 s{EX ; 位相延迟平板材料为N-BK7。
#=~1hk 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 58ZiCvqv 透镜材料为N-BK7。 TdOWdPvYj 其中心厚度与位相平板厚度相等。 d`][1rZk 6XCX#4'i% lJ1xx }k{U 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ='||BxB +6Fdi*: F3|pS: 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)。 Vwg|? sG_ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 fB"gM2'
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