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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) |7K[+aK  
2 f" =f^rf  
应用示例简述 Zewx*Y|  
Y SvZ7G(m>  
1. 系统说明 VPKoBJ&  
+EmT+$>J  
 光源 5i+0GN3nd  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 6%p$C oR  
 元件 Q}a,+*N.  
— 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 :N826_q  
 探测器 C/JeD-JG  
— 干涉条纹 H9x,C/r,  
 建模/设计 8fn7!  
— 光线追迹:初始系统概览 Tr^Egw]  
— 几何场追迹加(GFT+): &nc 0stuL  
 计算干涉条纹。 _86#$|kw  
 分析对齐误差的影响。 %7X<:f|N8x  
hr T_0FZV  
2. 系统说明 t Z_ni}  
=aWj+ggd@  
参考光路 +B 4&$z  
\k#|5W  
3. 建模/设计结果 H O^3v34ZO  
JYY:~2  
"5KJ /7q!  
4. 总结 U5 `h  
RG'Ft]l92N  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 RGeM.  
X#qm wcF  
1. 仿真 4@K9%  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 P%#EH2J  
2. 计算 {*=+g>R gD  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 \(nb >K  
3. 研究 }@6/sg  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 2k }:)]m  
"l-L-sc,  
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。 KuU]enC3  
lZY0A#   
应用示例详细内容 }Htnhom0n  
系统参数 *^BW[C/CTR  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 uhyw?#f  
4(VVEe  
 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。 L|y4u;-Q  
7,i}M  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 c+6/@y  
!)jw o=l}J  
2. 说明:光源 Dq#/Uw#  
m;=wQYFr{I  
Xq3n7d.  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Ywj=6 +;  
 因此,相干长度大于1m b`NXe7A  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 K[wOK  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 -BY'E$]4  
bv.DW,l%'  
9,?\hBEu  
[0_JS2KE  
3. 说明:光源 6GxQ<  
[}7j0&  
GM.2bA(y  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 e&Z\hZBb  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 uS9:cdH  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 -=W"  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
}PZz(Ms  
4. 说明:光学元件 5yvaY "B  
<b-BJ2],k  
~s}0z&v^te  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 _xg4;W6M=  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 i\P?Y(-{  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 hjuzVOE|W  
 透镜材料为N-BK7。 s m42  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 XA cpLj]  
L{v^:  
OH.Re6Rr  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 h)%}O.ueB  
<OKzb3e  
T&?0hSYt  
 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)。 >28.^\?H4  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 br!:g]Vh  
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