| 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) ;Xr|['\' ji&%'h 应用示例简述 MsD@pa ~MpcVI_K 1. 系统说明 ~43T$^<w; rGqT[~{t 光源 ;_nV*G.y#^ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) n N_Ylw 元件 #}lq2!f6 — 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 Z'<I
Is:J 探测器 g'pB<?'E' — 干涉条纹 e.>>al 建模/设计 &Sr7?u`k — 光线追迹:初始系统概览 8o7%qWX — 几何场追迹加(GFT+):
D=!T,p= 计算干涉条纹。 %"gV>E_u 分析对齐误差的影响。 Y@#rGV> b]oPx8*' 2. 系统说明 xC5`|JW $j"TPkW{M
参考光路 C%ZSsp
u  U8]BhJr$Q 3. 建模/设计结果 9C"d7-- pN-c9n4#j
k0>]7t$L 4. 总结 rl0|)j s6HfN' 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 rE5q
BEh n u!tk$Q 1. 仿真 F8En)# 以光线追迹对干涉仪的仿真。 7eP3pg# 2. 计算 Ed ,O>( 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ,f3Ck*M 3. 研究 /q\{Os rX 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 \|< 5zL JQdeI+ 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。 cd-;?/ W:TF8Onw
应用示例详细内容 )m4O7'2G 系统参数 o0`|r+E\ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 t^KoqJ |`c=`xK7' 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。 RLL2'8"A Vt;!FZ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 vb1Gz]~)> J[7|Ul1
< 2. 说明:光源 Lr ;PESV ")?NCun> Ej7>ywlW 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ,f2tG+P 因此,相干长度大于1m }ki}J >j|f 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 dXvp-oi 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 @ApX43U( 5Z@~d'D
&8^ch,+pD %J%ZoptY: 3. 说明:光源 @cT= t0* #'?gMVSk $,v[<T` 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 klqN9d9k
扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 M(+;AS?; 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ^>H+#@R 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 g3"eEg5 NY 4. 说明:光学元件 u>U4w68 8fI&-uP{g ""2g{!~r 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 v7kR]HU[y 位相延迟平板材料为N-BK7。 wWU5]v 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Q[U_
0O,A9 透镜材料为N-BK7。 Uq8=R)1<|d 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Gd08RW O{F)|<L(G Ad@Odx=o*R 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 5W29oz}-S on=I*?+R Z;XiA<| 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)。 !^/Mn 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 KOQ9K
|
|