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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) n- cEa/g ) {=2td$=$ 应用示例简述 &j2fh!\4 #)im9LLC# 1. 系统说明 -.#He :m|%=@]` 光源 NUiNn 7C — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ^"Y5V5 元件 -t28"jyj — 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 `a.1Af;L 探测器 ,]ALyWGuX — 干涉条纹 gm;6v30e 建模/设计 bY6y)l — 光线追迹:初始系统概览 k:D;C3vJd — 几何场追迹加(GFT+): 3W*O%9t7 计算干涉条纹。 pfCNFF*" 分析对齐误差的影响。 y~jKytq^@ 3\Y}{(O | 2. 系统说明 gB\
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参考光路 m*VM1k V  u#tLY/KA 3. 建模/设计结果 ?cQ ,~@0IKIA
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7X| M\WUq 4. 总结 -QaS/WO_ 2+G_Y> 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 nU Oy-c muSQFIvt 1. 仿真 E|f&SEnzK 以光线追迹对干涉仪的仿真。 ^FLuhLS\* 2. 计算 ,O=@I 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ]#hT!VOd 3. 研究 |0Kj0u8T 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 z_XI,u} &HKrmFgX{ 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。 Jt4T)c9 Ugmg,~U~k
应用示例详细内容 A/NwM1z[o) 系统参数 D_E^%Ea&` 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 =U3,P% NJ-cP 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。 >M7e'}0; >mI-h 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 \IQP`JR cm]D"GFLY 2. 说明:光源 UQz8":#V ["N>Po gM|X":j 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ,cm;A'4] 因此,相干长度大于1m ZiDmx-X 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 (bo{vX 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 $UlA_l29 S<+_yB?
zqAK|jbL ~..h= 3. 说明:光源 s#sr1[9}G LV=!nF0 7I4G:-V:^ 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 {:
EQ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 Y=/3_[G 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 M3 8,SH< 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 0-Xpq,0 4. 说明:光学元件 WPyd ^Y< Ov%9S/d 6X5m1+ Oi^ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 lqPRUkin 位相延迟平板材料为N-BK7。 >fo &H_a 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ox {Cm 透镜材料为N-BK7。 hBLg;"=Em 其中心厚度与位相平板厚度相等。 ;3'}(_n Pw
/wAUt [AR$Sw60 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ?AY596 e,I-u'mLQs BU:s&+LYUv 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)。 vzaxi;S< 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ik~hL/JD\
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