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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) &/otoAr(  
3qV\XC+  
应用示例简述 YuzVh9jTI  
Hf30ve}  
1. 系统说明 '^_^o)0gp  
?\X9Ei  
 光源 PBiA/dG[;  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) W}(T5D" 3x  
 元件 9]/:B8k  
— 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 j``Ku@/x0  
 探测器 rO/Sj<0^  
— 干涉条纹 G2|G}#E  
 建模/设计 #D >:'ezm  
— 光线追迹:初始系统概览 6W;`}'ap  
— 几何场追迹加(GFT+): M%SNq|Lo  
 计算干涉条纹。 u{l4O1k/c  
 分析对齐误差的影响。 v&f\ Jv7  
!l6ht {  
2. 系统说明 UvqnNA  
>.XXB 5a  
参考光路 C!^;%VQ}d  
9u3P>a~b  
3. 建模/设计结果 C}9|e?R[Rz  
N\CHIsVm>  
sY]pszjT  
4. 总结 7.kH="@  
?1eu9;q\*  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Dx9k%G)!  
L,,*8  
1. 仿真 7WmY:g#s  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 rQTG-& ,  
2. 计算 +p]@b  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 !rG-[7K  
3. 研究 'I2[} >mj2  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 v Et+^3=  
n# FkgXP$  
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。 2mO9  
Fa#5a'}I  
应用示例详细内容 `)BZk[64  
系统参数 QG@Z%P~,E  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 xZQyH  
sLK$H|%>m  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 H87k1^}HV  
m?;/H  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 2 B_+5  
-Gm}i8;  
2. 说明:光源 %PK(Z*>  
CXi:?6OG  
b,(<74!#8  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 DKl\N~{F  
 因此,相干长度大于1m [Qqss8a  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 @%^h|g8>Fu  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 R+Ug;r-[  
^Q!A4 qOQ  
aHNn!9#1  
4'N 4,3d$  
3. 说明:光源 ydE}.0zN  
zzT4+wy`  
b.)jJLWv@  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Jl$ X3wE  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 m\|EM'@k  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ~cfvL*~5  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
SzUH6|=.R=  
4. 说明:光学元件 ;g<y{o"Q3p  
^r{N^  
5/HkhT yj  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 81)i>]  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 un)PW&~E  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 >;fn,9w  
 透镜材料为N-BK7。 Hig.` P  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 J d,9<m $  
RXO5p d  
TR'_v[uK3  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 # `@jVX0  
+zl [C  
OM@z5UP  
 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)。 3u,B<  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 FbW$H]C$  
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