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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) r$Ni>[as piqh7u3~ 应用示例简述 v=Q!ioE7 XVb9)a 1. 系统说明 Yq4nmr4 oTx>oM, 光源 e)m6xiZ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) p<?lF 元件 ]2YC7 — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 +SW|/oIU 探测器 |gHdTb1 — 干涉条纹 ,_s.amL3O{ 建模/设计 %~kE,^ — 光线追迹:初始系统概览 _!Pi+l4p/} — 几何场追迹加(GFT+): PZO.$'L|7 计算干涉条纹。 Cl3L)
分析对齐误差的影响。 ,~DKU*A_~ _~*j=XR s 2. 系统说明 RCoDdtMo $yq76
参考光路 g"kET]KP"  |o*qZ}6 3. 建模/设计结果 lY2~{Y|4s 2##mVEo.(
G9GHBwT 4. 总结 f6nuh&!- Qwve-[ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 teC/Uf5 uy~$
:0o 1. 仿真 K9yZG 以光线追迹对干涉仪的仿真。 aof'shS8 2. 计算 g9NE>n(3 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 WFhppi 3. 研究 :ln?PT
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 >< P<k& W]_a_5 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。 _wX(OB 2I& dTxIa
应用示例详细内容 y>#kT 系统参数 7FD,TJs 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 aQf2}kD 9I$}=&" 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 _a|g
> GN=8;Kq% 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 qR_Np5nHF >n(dyU @ 2. 说明:光源 tF 7u- 3orL;(.G ' o*\N% 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Cbl>eKw 因此,相干长度大于1m bv7xh*/ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 'tcve2Tt 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 Ciz,1IV 13)6p|6x
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"`G nh80"Ny5 3. 说明:光源 x]?V*Jz >Z<ZT o?~27 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 y 4aT-^C' 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 E>gLUMG$ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 /~7M @`1 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 UV av^<_ 4. 说明:光学元件 q[}re2 u,}>I%21 ="f-I9y 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 vpOGyvI 位相延迟平板材料为N-BK7。 6W3."}; 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ~E_irzOFP 透镜材料为N-BK7。 vRD(* S9^ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 e%4vvPp
heB![N0: a?4Asn 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 m^0 I3; X56q,jCJ{ nD>X?yz2 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)。 )56L`5#tS 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 w40*vBz
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