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infotek 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) 4(IP  
~5529  
应用示例简述 [i_x 1  
q;JQs:U!  
1. 系统说明 C(hg"_W ou  
{}e IpK,+  
 光源 Dh<e9s:  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) qo|iw+0Y  
 元件 H_]kR&F8  
— 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 #Xly5J  
 探测器 $!w%=  
— 干涉条纹 EG6fC4rfC  
 建模/设计 #n r1- sf|  
— 光线追迹:初始系统概览 ^u{$$.&  
— 几何场追迹加(GFT+): &|eQLY #l  
 计算干涉条纹。 ,Nh X%  
 分析对齐误差的影响。 \PJ89u0  
`!N?#N:b)  
2. 系统说明 ]ghPbS@  
*uR'eXW  
参考光路 RqR  X  
+ >j_[O5Y  
3. 建模/设计结果 f0+  
gw:BKR'o  
<D}k@M Z  
4. 总结 5N0H^  
O8%/Id  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 .CYkb8hF  
]vMft?  
1. 仿真 wC~Uy%  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 *6DKU CA/  
2. 计算 L\I/2aiE  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 mMH0 o  
3. 研究 ~7g6o^A>  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Y!zlte|P  
=9-c*bL  
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。 zF7T5 Ge  
= 1C9lKm  
应用示例详细内容 =8-e1R/  
系统参数 tEl_A"^e  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 KV2X[1  
XT)@)c7j  
 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。 %o>1$f]  
-[z;y73]t  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 2cL<`  
'4EJ_Vhztc  
2. 说明:光源 TQE_zOa:  
xp = ]J UQ  
?uQpt(  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 -VL3em|0  
 因此,相干长度大于1m ja2LXM  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ~<-i7uM  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 ~7|z2L  
~p&sd)  
rnUe/HjH  
>K3Lww)Ln  
3. 说明:光源 =x> KA*O1  
'0+-Hit?  
ynhH5P|6,  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 X(~NpLR  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 CKK8 o9W  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 7y!{lr=n  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
U<$|ET'  
4. 说明:光学元件 *:iFhKFU  
\O56!,k  
gO29:L[t  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 cOSUe_S0w[  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 "bqB@)  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ]'Bz%[C)  
 透镜材料为N-BK7。 M%m$ 5[;n  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 k 2~j:&p  
k# /_Zd  
czafBO6  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 3LG)s:p$/  
'Q# KjY  
Xh5 z8  
 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)。 }0:=)e  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 .M04n\  
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