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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) Co|3k:I 8 3r{3HaN(^' 应用示例简述 y|r+< { +d](+$ 1. 系统说明 K%NNw7\A gc~nT/lfK 光源 #2*l"3.$.R — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ODvlix 元件 iuxI$
— 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 b1rW0}A 探测器 HEqTlnxUu — 干涉条纹 O&DkB*- 建模/设计 WiDl[l"{9 — 光线追迹:初始系统概览 &(M][Uo{|' — 几何场追迹加(GFT+): [bE-Uu7q5P 计算干涉条纹。 _+c' z 分析对齐误差的影响。 MW^( :bBLP7eyV 2. 系统说明 9f UD68Nob Q]44A+M]
参考光路 @bPR"j5D  Jo%`N#jG 3. 建模/设计结果 %S$P<nKN5 *\#/4_yB}
JONfNb+ 4. 总结 @#HB6B ;Fo%R$y 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 "LwLTPC2 irjOGn 1. 仿真 6JrwPZB 以光线追迹对干涉仪的仿真。 VT>TmfN(I 2. 计算 &xhwx>C`K 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 4OX2GH=W 3. 研究 l=|>9,La 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 -DVoO2|Dv L{pz)')I 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。 e>F i
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应用示例详细内容 |}^me7C,[ 系统参数 -|z
]Ir 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 "0*yD[2 QR+xPY~ 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。 "Wz8f _ MsO2A 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 -FOn%7r#Y {^J/S}L] 2. 说明:光源 ppm=o4`s[ <v=$A]K ]et
]Vkg 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 IOfxx>=3 因此,相干长度大于1m +N6IdDN3 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 _+sb~ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 34*73WxK }Z/[ "
N_:H kI6 .2Q4EbM2 3. 说明:光源 t]3> X v9,<2 YYE{zU 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。
g2LY~ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 gg0rkg 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 uI9eUO 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 F_U9;*f] 4. 说明:光学元件 f: 9bq}vH c;X%Ar ]KQv]' 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 opXxtYC@ 位相延迟平板材料为N-BK7。 lGlh/B% 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 k~0#Iy_{M 透镜材料为N-BK7。 _2-fH 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Z5j\ M 7"_m?c8 A`B>fI 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 > `1K0?_ -lY,lC>{ *b}/fG)XZ 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)。 3 < | |