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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) Q+ r4  
/Ulv/Thl  
应用示例简述 <IWO:7*#  
;++CMTza]  
1. 系统说明 VKW9Rn9Qg  
={[s)G  
 光源 eyq8wQT  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ou;E@`h;x  
 元件 EV}c,*);y  
— 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 C NDf&dzX8  
 探测器 6I0G.N  
— 干涉条纹 *.X!AJ;M=O  
 建模/设计 x7qVLpcL3z  
— 光线追迹:初始系统概览 ;A ~efC^<  
— 几何场追迹加(GFT+): r+T@WvS%W  
 计算干涉条纹。 xE$(I<:  
 分析对齐误差的影响。 1'c  
V) #vvnq  
2. 系统说明 xh$1Rwa  
C-Q]f  
参考光路 "pdq_35  
biTET|U`$  
3. 建模/设计结果 h,-8( S  
8]!%mrS  
zJE$sB.f  
4. 总结 '~2S BX?J  
zmV5k  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 =|)W#x9=  
~NYy@l   
1. 仿真 Jx# r  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 [X +E  
2. 计算 RcQo1  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 qJY'"_Q{  
3. 研究 Lq#>N_72W0  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 E'|@hL-jn  
?]i.Zi\[f  
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。 ~&>|u5C*@  
f9A^0A?c  
应用示例详细内容 ,2H@xji [  
系统参数 yH\z+A|  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 OGgP~hd  
9.F+)y@  
 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。 }yde9b?F  
de.!~%D  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 K8,fw-S%  
oLJP@J  
2. 说明:光源 U#=Q`  
&X 0qH8W  
ES~ykE  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ^rz8c+ly  
 因此,相干长度大于1m dl:uI5]  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 YQU #aOl  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 SiN22k+  
/RLeD  
Q+d9D1b  
q&.SB`  
3. 说明:光源 jOuz-1x,&  
Za+26#g  
V~rF`1+5N  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 sq6|J])GgU  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 %<x2=#0  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 [cSoo+Mlx  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
SKx&t-  
4. 说明:光学元件 ~HbZRDcJc  
AL #w  
8$ SA"c)  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 #!,tId  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 tx=~bm"*?  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Z4U8~i  
 透镜材料为N-BK7。 ,z6&k   
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 &%QtUPvr9  
$0[T=9q <+  
7r=BGoA2E  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 `'BvUTDyZ  
L_Q1:nL-0  
^P&)2m:s  
 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)。 ") Xy%C`J  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 RIXUzKLO  
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