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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) GRpwEfG  
@@a#DjE%/  
应用示例简述 -^np"Jk  
G(A7=8vW  
1. 系统说明 ?AO=)XV2  
MF$Dx| Tcj  
 光源 e`B!)Sr  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) EAh|$~X  
 元件  )%9:k9  
— 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 Ur[ai6LNG  
 探测器 Lcg1X3$G  
— 干涉条纹 d:Z|It  
 建模/设计 /=V!lRs  
— 光线追迹:初始系统概览 ui"`c%2n  
— 几何场追迹加(GFT+): o7gZc/?n  
 计算干涉条纹。 "1dpv \  
 分析对齐误差的影响。 0LGHSDb  
dr8Q>(ZY  
2. 系统说明 >!PM5%G  
Mu.tq~b >  
参考光路 | Eu#mN  
E-X02A  
3. 建模/设计结果 SA"4|#3>7  
b;`MHEzw&q  
XThU+s9  
4. 总结 #p{8  
gjJ:s,Fg  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 dF|n)+C~R  
t[({KbIy  
1. 仿真 6DEH |2  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 Nog{w  
2. 计算 rWL&-AZQl  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 uw>y*OLU+  
3. 研究 I_c?Ky8J_|  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 *yg`V,C  
I]#x0?D  
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。 v&])D/a  
V+u0J"/8  
应用示例详细内容 W9GjUswv!  
系统参数 9y\Ik/  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 25vq#sS]  
1"l48NLL|  
 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。 3D,tnn+J  
Ch=jt*0  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 47 &p*=  
6m9\0)R  
2. 说明:光源 ;P8.U(  
5 yL"=3&+  
4SkCV  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 BgsU:eKe  
 因此,相干长度大于1m V' sq'XB  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ;MO,HdP;  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 }dq)d.c  
_bCIVf`  
|i(@1 l  
}o=s"0a  
3. 说明:光源 BE!WCDg,  
2N&S__  
gp\o|igT  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 C9%A?'`  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 RHI?_gf&  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 5n=~l[O  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
A2nL=9~   
4. 说明:光学元件 <@c9S,@t  
"6WE6zq   
!imjfkG  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 wA";N=i=  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 tRR<4}4R  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 opReAU'I  
 透镜材料为N-BK7。 T\TKgO=)  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 zrA =?[  
!$0ozDmD  
;C5 J ^xHI  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 )5<c8lzp  
70A* !v  
kI^Pu  
 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)。 1[(/{CClB  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 n?NUnFA  
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