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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) uP$C2glyz  
|o<c`:;kt  
应用示例简述 !p!^[/9"c  
Q#zU0K*^  
1. 系统说明 r7-H`%.  
H @5dj}  
 光源 !3`X Gg  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) QB ; jZpF  
 元件 ~- eB  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 %\T#Ik~3  
 探测器 6G7+&g`  
— 干涉条纹 `Gh J)WA<  
 建模/设计 [xo-ZDIoG  
— 光线追迹:初始系统概览 %#TAz7  
— 几何场追迹加(GFT+): DO6 pv  
 计算干涉条纹。 rqz48~\lJ  
 分析对齐误差的影响。 Vp&"[rC_z  
_6-N+FI  
2. 系统说明 KzQuLD(e  
Dg*'n  
参考光路 >~jl0!2z@  
IO7cRg'-F  
3. 建模/设计结果 j937tn!Q  
OmlM9cXm^4  
)v\ A8)[  
4. 总结 pgBIYeY,  
X 4\V4_  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 cCs@[D#O1  
u Au'2M,_  
1. 仿真 eW;c 3<  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 # J^ >7v  
2. 计算 o)+C4f[G4  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Oj '^Ww m  
3. 研究 kn+@)3W:*  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 mYbu1542'n  
e[6Me[b  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 ^O<@I  
.|@2Uf  
应用示例详细内容 is=x6G*r  
系统参数 wb ^>/  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 U/ax`_  
; W$.>*O  
 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。 a:KL{e[   
g){gF(   
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 4kR;K !@k  
\+Y5b}  
2. 说明:光源 m[v%Qe|~  
%4})_h?j  
k ~4o`eA  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ~5>TMIDiuR  
 因此,相干长度大于1m &5*t*tI  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 >7z(?nQYT^  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 }\1V%c  
nfh<3v|kvR  
N{<5)L~Y  
$."F z x  
3. 说明:光源 WR_B:%W.  
JOyM#g9-?  
5"bg 8hL  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Y=,9M  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 2fXwJG'  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 y5XFJj  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
_o&NbDH  
4. 说明:光学元件 @2`nBtk  
Ym6v4k!@O  
%S^:5#9  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 qDgy7kkQ  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 T8^l}Y B  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 uQKo2B0  
 透镜材料为N-BK7。 *VUJ);7k  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 MRT<hB  
{asq[;]  
{REGoe=W%  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 v=cX.^ L  
kOC0d,  
GyV uQ51  
 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)。 nZM]EWn  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 {XV 'C @B  
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