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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) 2~<?E`+  
Zoh2m`6  
应用示例简述 4l@*x^F  
ReE6h\j  
1. 系统说明 w-Y-;*S  
K=;z&E=<c  
 光源 GO.mT/rB  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) %4Y/-xF}9,  
 元件 ?dl7!I@<E<  
— 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 c*'D  
 探测器 +?),BRCce  
— 干涉条纹 ULIbVy7Y  
 建模/设计 y[UTuFv~Q  
— 光线追迹:初始系统概览 Ko]A}v\]  
— 几何场追迹加(GFT+): *r6+Vz  
 计算干涉条纹。 ^%@(> :)0  
 分析对齐误差的影响。 $VvL  
C_rlbl;T  
2. 系统说明 |2,u!{  
L~%@pf>  
参考光路 th}Q`vg0  
U;<07 aMj  
3. 建模/设计结果 g""1f%U_p  
h2# G  
x{`>Il  
4. 总结 {9q~bt  
y m<3  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 )@Fuw*  
AifnC4  
1. 仿真 CPWe (  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 *.#d'~+  
2. 计算 yANk(  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 u=I\0H  
3. 研究 oswS<t{Z  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 tn&~~G~#  
4 ,"%  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 3e+ Ih2  
7SOi9JU_  
应用示例详细内容 ^vPM\qP#g  
系统参数 r9 G}[# DO  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 th]1> .  
T2|dFKeWG  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 %;$zR}  
%g1:yx  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 gM~ dPM|  
~jWG U-m  
2. 说明:光源 %2>ya>/M  
`IL''eJug_  
`R]B<gp  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ',`GdfAsH  
 因此,相干长度大于1m '}3@D$YiM%  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 faH113nc  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 Al&)8x{p  
`(NMHXgG+  
!jZXh1g%  
:=9?XzCC  
3. 说明:光源 $}kT )+K  
 zE$KU$  
7&-i :2  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 3zi(|B[,?  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ON"F h'?  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 kaybi 0  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
P")duv  
4. 说明:光学元件 1Q-O&\-xg  
Qry?h*p+`  
, H$1iJ?  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 }AdA? :7A  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 L O)&|9xw  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ?8 dd^iX/  
 透镜材料为N-BK7。 Z :51Q  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 F/1B>2$`  
PU| X+V>  
cO}`PD$i  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 G+Gd ;`4  
zW[fHa$m  
#Fp5>%*  
 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)。 E=PmOw7b  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 \jlem<&  
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