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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) =xBT>h; (zmNa}- 应用示例简述 hrT%XJl [tm[,VfA^ 1. 系统说明 .Qfnd# </yo9. 光源 -,/3"}<^78 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) L *{QjH 元件 "!a`ygqpT — 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 A|C_np^z2 探测器 Bhx<g&|j — 干涉条纹 <N5rv3
s 建模/设计 \=8=wQv — 光线追迹:初始系统概览 2C{/`N — 几何场追迹加(GFT+): bx7\QU+ 计算干涉条纹。 ~T&%
VvI 分析对齐误差的影响。 H`?*
bG |1i]L @& 2. 系统说明 cdN/Qy
7&px+155
参考光路 zS?n>ElI  e2Ww0IK!E 3. 建模/设计结果 CfY7<o1> wlL8X7+:
S" {GlRpd 4. 总结 m8u=u4z(" |f3U%2@ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 HNFhH0+^ X
[!X>w&z| 1. 仿真 jjX%$Hr 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Hy;901( % 2. 计算 J&
)#G@fRX 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 eB7>t@ED 3. 研究 0&Qsk!-B 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 8Y xhd
. v#-E~;CcC 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。 $^K]&Mft 6I5o2i
应用示例详细内容 _l<|1nH 系统参数 0w'|d@*wV 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 o|+E+l9\ ;*.(. 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 e"PMvQ ^A- sS~w 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 2k+=kt R|$[U 2. 说明:光源 XL&hs+Y VkWO} l`G(O$ct 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 9E^~#j@Zr 因此,相干长度大于1m y%2%^wF 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 yS+(< 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 %8a=mQl1^ kAY@^vi
z2.*#xTZn P&,hiGTDi 3. 说明:光源 yB=C5-\F x3gwG)Sf L#`7 FaM? 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 kpl~/i`4 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ;x,+*% 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 FT<H]Nf 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 gH5CB%) 4. 说明:光学元件 pn|p(6 (rAiDRQ[ ^@ M [t< 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 @X
K> 位相延迟平板材料为N-BK7。 +g)_4fV0| 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Z@;jIH4 ( 透镜材料为N-BK7。 `i=JjgG@ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 t3pZjdLJd {ms,q_Zr *1\z^4=a] 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 /3OC7!~;fM W]Y@WKeT #-}kG" 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)。 ||yXp2 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 .4H_Zt[2
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