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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) mHTXni<!  
6dt]`zv/  
应用示例简述 l`{\"#4  
&j`}vg  
1. 系统说明 +F` S>U  
K`WywH3-  
 光源 P>C~ i:4n  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) LVfF[  
 元件 qPK*%Q<;  
— 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 KnQ*vM*VM  
 探测器 jl$ece5v  
— 干涉条纹 rig,mv  
 建模/设计 t;Sb/3  
— 光线追迹:初始系统概览 F?*-4I-  
— 几何场追迹加(GFT+): 0B/,/KX  
 计算干涉条纹。 wLH>:yKUU  
 分析对齐误差的影响。 m|n%$$S&  
]EBxl=C}D  
2. 系统说明 ZR B)uA)5=  
Y@vTaE^w3  
参考光路 Y|f[bw  
@7]yl&LZ  
3. 建模/设计结果 u@UMP@"#  
eS\Vib  
Gbr=+AT  
4. 总结 _x'6]f{n  
Xll}x+'uZK  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 C.yQ=\U2  
zuad~%D<I  
1. 仿真 9G#n 0&wRJ  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 dI(@ZV{  
2. 计算 L-WT]&n_  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 m@2QnA[ 4  
3. 研究 <I\/n<*  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 kR-SE5`Jk  
]d0BN`*U.  
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。 VU(v3^1"  
}<v@01  
应用示例详细内容 ?%-DfCS  
系统参数 %COX7gV  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 *20jz<  
q460iL7yF}  
 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。 x.!V^HQSN  
{0wIR_dGX  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ghG**3xr  
rNWw?_H-H(  
2. 说明:光源 %9F([K  
$aDVG})  
a`E#F] Z  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。  F2LLN  
 因此,相干长度大于1m 3tIVXtUCUk  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 x;P_1J%Q  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 /tx]5`#@7]  
6$Xzpg(o  
 NI76U  
\O3m9,a   
3. 说明:光源 [I,Z2G,Jb  
eCU:Q  
ifMRryN4  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 1QcNp (MO  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 GX!G>  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 a od-3"7[  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
6 6EV$*dRL  
4. 说明:光学元件 )hn6sXo+  
*eTqVG.  
+ZaSM~   
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 y*jp79G  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 T= y}y  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 8yR.uMI$/  
 透镜材料为N-BK7。 `!;_ho  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 / |;RV"  
Fx_z6a  
H7&8\ FNa  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 0y'H~(  
P:K5",)  
`_Zg3_K.dS  
 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)。 36&e.3/#  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 q.^;!f1  
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