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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) uP$C2glyz |o<c`:;kt 应用示例简述 !p!^[/9"c Q#zU0K*^ 1. 系统说明 r7-H`%. H @5dj} 光源 !3`X Gg — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) QB;jZpF 元件 ~-
eB — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 %\T#Ik~3 探测器 6G7+&g` — 干涉条纹 `Gh J)WA< 建模/设计 [xo-ZDIoG — 光线追迹:初始系统概览 %#TAz7 — 几何场追迹加(GFT+): DO6
p v 计算干涉条纹。 rqz48~\lJ 分析对齐误差的影响。 Vp&"[rC_z
_6-N+FI 2. 系统说明 KzQuLD(e Dg*'n
参考光路 >~jl0!2z@  IO7cRg'-F 3. 建模/设计结果 j937tn!Q OmlM9cXm^4
)v\ A8)[ 4. 总结 pgBIYeY, X 4\V4_ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 cCs@[D#O1 uAu'2M,_ 1. 仿真 eW;c
3< 以光线追迹对干涉仪的仿真。 #J^ >7v 2. 计算 o)+C4f[G4 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Oj
'^Ww m 3. 研究 kn+@)3W:* 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 mYbu1542'n e[6Me[b 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 ^O<@I .|@2Uf
应用示例详细内容 is=x6G*r 系统参数 wb ^>/ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 U/ax`_ ;
W$.>*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 $."Fz
x 3. 说明:光源 WR_B:%W. JOyM#g9-? 5"bg8hL 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Y=,9 M 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。 y5 X FJj 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 Ym6v 4k!@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, GyVuQ51 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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