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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) nPAVrDg O  
U$-;^=;  
应用示例简述 -d|Q|zF^x  
u{Z 4M3U  
1. 系统说明 7Nw} }  
Oa8lrP`(  
 光源 mJj [f8  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) |U~m8e&:  
 元件  2s+ITPr  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 Py&DnG'H  
 探测器 o~ v   
— 干涉条纹 dZMOgZ.!yr  
 建模/设计 LF2@qvwD  
— 光线追迹:初始系统概览 c^4^z"Mo`  
— 几何场追迹加(GFT+): 4| 6<nk_  
 计算干涉条纹。 3G4N0{i  
 分析对齐误差的影响。  .<0s?Q  
, W w\C  
2. 系统说明 f3g#(1  
7W{xK'|]  
参考光路 {~Q9jg(A  
\R m2c8Z2  
3. 建模/设计结果 [<2#C#P:6  
xaM? B7  
Z~JX@s0v  
4. 总结 MS_@ Xe  
R')D~JJ<8a  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 dBB;dN  
efK3{   
1. 仿真 d]kP@flOV  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 >z(AQ  
2. 计算 -zzM!1@F  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 c@+;4Iz  
3. 研究 \Mi] !b|8  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 I3{koI  
pPC_ub  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 't3@dz_dG  
"agc*o~!F  
应用示例详细内容 '1$#onx  
系统参数 -<R"  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 Ca&p;K9FR  
VcLB0T7m\  
 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。 j-?zB .jAh  
l> Mth+ ,b  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 P ~pC /z  
SP&Y|I$:  
2. 说明:光源 &_DRrp0CN  
Rk1B \L|M  
.U66Uet>RX  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 d )}@0Q  
 因此,相干长度大于1m &#AK#`&)0i  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 E(0(q#n  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 /c`s$h4-  
4\#!Gv-  
:;wb{q$O  
'CrBxaA]s  
3. 说明:光源 v Ft]n  
k:+Bex$g  
.^?^QH3  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 cH5@Jam  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 c]pO'6]  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 f/FK>oUh  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
@iW^OVpp<8  
4. 说明:光学元件 :HJ@/ s!J  
+ lha=  
c:a5pd7T  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 vYYLn9}5  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 6Y#V;/gK!5  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 0 .& B  
 透镜材料为N-BK7。 6l{=[\.Xa  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 D92#&,KD  
w|"cf{$^x  
A[,[j?wC  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 c{iF  
R*C  
[n53 eC  
 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)。 K?y!zy  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Yj^| j  
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