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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) sFQ4O- SM eq@am(#&kY 应用示例简述 `j&0VIU>> 0kNe?Xi 1. 系统说明 ZR;8rZ]( ~7lTqY\ 光源
#gW /qJ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) k#axt
Sc 元件 3d*&': — 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 }J ei$0x 探测器 .>mH]/]m — 干涉条纹 X(Y#9N" 建模/设计 ]6$,IKE7 — 光线追迹:初始系统概览 j4~7akG — 几何场追迹加(GFT+): @uI? 计算干涉条纹。 \)OZUch 分析对齐误差的影响。
G"o!} prNhn:j 2. 系统说明 @4IW=V _BZ1Vnv
参考光路 N$\ bg|v  !dU9sB2 3. 建模/设计结果 :a_BD Ds%9cp*6
;{<aA 5 4. 总结 r4O|() 403[oOj 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 T>}0) s ,:D=gQ@` 1. 仿真 V]79vC 以光线追迹对干涉仪的仿真。 X}ZlWJ 2. 计算 21r==
H$ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 63W{U/*aao 3. 研究 ShQ|{P9 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 |u@+`4o >Bc>IO 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。 s}6+8 fE" J,f/fPaf7
应用示例详细内容 YEzU{J 系统参数 n;wwMMBM 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 +' %@! C:]s;0$3'9 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。 KQ&Y2l1*>> 6+.>5e 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 lC0~c=?J (+*
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2. 说明:光源 >lrhHU {m[s<A( 4SgF,ac3r 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 5sCFzo<=vh 因此,相干长度大于1m !O|ql6^; 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 v?L 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 KU-'+k2s;p lsk_P&M
Yu'a<5f 8".2)W4*
3. 说明:光源 cJCU*(7& zDD4m`2 OTj,O77k 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 tJNIr5o 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 t8QRi!\= 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ;j{7!GeKa 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 ]4`t\YaT 4. 说明:光学元件 owvS/"@ <47k@Ym ]jyM@ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 \<~}o I 位相延迟平板材料为N-BK7。 HTV ~ ?E 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 3X;{vO\a1 透镜材料为N-BK7。 =!BobC- [b 其中心厚度与位相平板厚度相等。 LXj5R99S j(iuz^I u)a' 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {T=52h=e R_^/,^1 [:iv4>ZZ 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)。 Bq@zaMv 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 =7%oE[
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