| 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) )#(6J &U.U< 应用示例简述 [w1 4hHnq 3A`|$So 1. 系统说明 tL>c@w#Pv "j2th. 光源 f/?uosS — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) H.Q648A"PF 元件 5YZh e4R — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 [C>>j;q% 探测器 R^hlfKnt — 干涉条纹 QWncKE,O$ 建模/设计 ZC99/NWN — 光线追迹:初始系统概览 3i*HwEh — 几何场追迹加(GFT+): 3J3Yt` 计算干涉条纹。 io[>`@= 分析对齐误差的影响。 !l(O$T9T @mD$Z09~ 2. 系统说明 ?@>PKUv{ j;7:aM"BQW
参考光路 -/g<A~+i]$  d,5,OJY2f 3. 建模/设计结果 at
)m* B7 #O>a
p.ks
jD 4. 总结 ~LfFLC P9W!xvV`w 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 K!<3|d 5qL;@Y 1. 仿真 aA6m5 以光线追迹对干涉仪的仿真。 j=up7395 2. 计算 ,SF>$
. 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 nu6p{_M 3. 研究 %(X^GL 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 3nbTK3, !r#36kO 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。 kM;}$*? JYK4/gJ
应用示例详细内容 HYwtGj~5 系统参数 P-_2IZiz 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 ]=%oBxWAP _g]h \3 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 1G}\IK1+ s}93nv*ez 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 {5NE jUu{j `gSJEq 2. 说明:光源 "Q.KBX v/ kTfE*We9 ?Z2_y- 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 3-T"[tCe 因此,相干长度大于1m GTocN1,Z~a 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 g@Z7f y7 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 E5X#9;U8E" tE$oV
(
d1ho= f~R`RBZ]9 3. 说明:光源 L$3{L"/ <Em|0hth Ru~;awV? 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 vWZ?*0^ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 (v0i]1ly[ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 y;VmA#k` 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 M!b-;{;' 4. 说明:光学元件 Blox~=cW Ro.br:'Bw tpn.\z% 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 A kEt=vI 位相延迟平板材料为N-BK7。 Z&6*8#wn 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 XNr8,[c 透镜材料为N-BK7。 wl0 i3)e: 其中心厚度与位相平板厚度相等。 c{{RP6o/j= Y?4N%c_; M6lNdK 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ^5Ob(FvU B42qiV2/k &9khIJIn 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)。 )5ev4Qf
由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 V`_)H
|
|