| 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) |7K[+aK 2
f"=f^rf 应用示例简述 Zewx*Y| YSvZ7G(m> 1. 系统说明 VPKoBJ& +EmT+$>J 光源 5i+0GN3nd — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 6%p$C
oR 元件 Q}a,+*N. — 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 :N826_q 探测器 C/JeD-JG — 干涉条纹 H9x,C/r, 建模/设计 8fn7! — 光线追迹:初始系统概览 Tr^Egw] — 几何场追迹加(GFT+): &nc0stuL 计算干涉条纹。 _86#$|kw 分析对齐误差的影响。 %7X<:f|N8x hrT_0FZV 2. 系统说明 t Z_ni} =aWj+ggd@
参考光路 +B
4&$z  \k#|[d5W 3. 建模/设计结果 H O^3v34ZO JYY:~2
"5KJ /7q! 4. 总结 U5 `h RG'Ft]l92N 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 RGeM. X#qmwcF 1. 仿真 4@K9% 以光线追迹对干涉仪的仿真。 P%#EH2J 2. 计算 {*=+g>RgD 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 \(nb
>K 3. 研究 }@6/sg
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 2k
}:)]m "l-L-sc, 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。 KuU]enC3 lZY0A#
应用示例详细内容 }Htnhom0n 系统参数 *^BW[C/CTR 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 uhyw?#f 4(VVEe 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。 L|y4u;-Q 7,i}M 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 c+6/@y !)jw o=l}J 2. 说明:光源 Dq#/Uw# m;=wQYFr{I Xq3n7d. 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Ywj=6 +; 因此,相干长度大于1m b`NXe7A 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 K[wOK 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 -BY'E$]4 bv.DW,l%'
9,?\hBEu [0_JS 2KE 3. 说明:光源 6GxQ< [}7j0& GM.2bA(y 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 e&Z\hZBb 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 uS9:cdH 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。
-= W" 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 }PZz(Ms 4. 说明:光学元件 5yvaY
"B <b-BJ2],k ~s}0z&v^te 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 _xg4;W6M= 位相延迟平板材料为N-BK7。 i\P?Y(-{ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 hjuzVOE|W 透镜材料为N-BK7。 s m42 其中心厚度与位相平板厚度相等。 XA
cpLj] L{v^: OH.Re6Rr 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 h)%}O.ueB <OKzb3e T&?0hSYt 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)。 >28.^\?H4 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 br!:g]Vh
|
|