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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) nPAVrDg
O U$-;^=; 应用示例简述 -d|Q|zF^x u{Z
4M3U 1. 系统说明 7Nw}
} Oa8lrP`( 光源 mJj
[f8 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) |U~m8e&: 元件
2s+ITPr — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 Py&DnG'H 探测器 o~
v — 干涉条纹 dZMOgZ.!yr 建模/设计 LF2@qv w D — 光线追迹:初始系统概览 c^4^z"Mo` — 几何场追迹加(GFT+): 4| 6<nk_ 计算干涉条纹。 3G4N0{i 分析对齐误差的影响。 .<0s?Q , Ww\C 2. 系统说明 f3g#(1 7W{xK'|]
参考光路 {~Q9jg(A  \R m2c8Z2 3. 建模/设计结果 [<2#C#P:6 xaM?
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Z~JX@s0v 4. 总结 MS_@
Xe R')D~JJ<8a 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 dBB;dN efK3{
1. 仿真 d]kP@flOV 以光线追迹对干涉仪的仿真。 >z(AQ 2. 计算 -zzM!1@F 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 c@+ ;4Iz 3. 研究 \Mi] !b|8 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 I3{koI pPC_ub 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 't3@dz_dG "agc*o~!F
应用示例详细内容 '1$#onx 系统参数 -<R" 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 Ca&p;K9FR VcLB0T7m\ 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。 j-?zB.jAh l> Mth+,b 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 P ~pC /z SP&Y|I$: 2. 说明:光源 &_DRrp0CN Rk1B \L|M .U66Uet>RX 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 d )}@0Q 因此,相干长度大于1m AK#`&)0i 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 E(0(q#n 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 /c`s$h4- 4\#!Gv-
:;wb{q$O 'CrBxaA]s 3. 说明:光源 v Ft]n k:+Bex$g .^?^QH3 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 cH5@Jam 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 c]pO'6] 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 f/FK>oUh 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 @iW^OVpp<8 4. 说明:光学元件 :HJ@/s!J +
lha= c:a5pd7T 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 vYYLn9}5 位相延迟平板材料为N-BK7。 6Y#V;/gK!5 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 0.& B 透镜材料为N-BK7。 6l{=[\.Xa 其中心厚度与位相平板厚度相等。 D92#&,KD w|"cf{$^x A[,[j?wC 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 c{iF R*C [n53eC 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)。 K?y!zy 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。
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