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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) =xBT>h;  
(zmNa}-  
应用示例简述 hrT%XJl  
[tm[,VfA^  
1. 系统说明 .Qfnd#  
</yo9.  
 光源 -,/3"}<^78  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) L *{QjH  
 元件 "!a`ygqpT  
— 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 A|C_np^z2  
 探测器 Bhx<g&|j  
— 干涉条纹 <N5rv3 s  
 建模/设计 \=8=wQv  
— 光线追迹:初始系统概览 2C{/`N  
— 几何场追迹加(GFT+): bx7\QU+  
 计算干涉条纹。 ~T&% VvI  
 分析对齐误差的影响。 H`?* bG  
|1i]L@&  
2. 系统说明 cdN/Qy  
7&px+155  
参考光路 zS?n>ElI  
e2Ww0IK!E  
3. 建模/设计结果 CfY7<o1>  
wlL8X7+:  
S"{GlRpd  
4. 总结 m8u=u4z("  
|f3U%2@  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 HNFhH0+^  
X [!X>w&z|  
1. 仿真 jjX%$Hr  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 Hy;901( %  
2. 计算 J& )#G@fRX  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 eB7>t@ED  
3. 研究 0&Qsk!-B  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 8Yxhd .  
v#-E~;C cC  
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。 $^K]&Mft  
6I5o2i  
应用示例详细内容 _l<| 1nH  
系统参数 0w'|d@*wV  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 o|+E+l9\  
;*.(.  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 e"PMvQ  
^A- sS~w  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 2k+= kt  
R|$[U  
2. 说明:光源  XL&hs+Y  
Vk WO}  
l`G(O$ct  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 9E^~#j@Zr  
 因此,相干长度大于1m y%2%^wF  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 yS+ (<  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 %8a=mQl1^  
kAY@^vi  
z2.*#xTZn  
P&,hiGTDi  
3. 说明:光源 yB=C5-\F  
x3gwG)Sf  
L#`7FaM?  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 kpl~/i`4  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ;x,+*%  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 FT<H ]Nf  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
gH5CB%)  
4. 说明:光学元件 pn|p(6  
(rAiDRQ[  
^@M [t<  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 @X K>  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 +g)_4fV0|  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Z@;jIH4 (  
 透镜材料为N-BK7。 `i=JjgG@  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 t3pZjdLJd  
{ms,q_Zr  
*1\z^4=a]  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 /3OC7!~;fM  
W]Y@WKeT  
#-}kG"  
 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)。 ||yXp2  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 .4H_Zt[2  
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