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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) >*5+{~k~4 U!0 Qf7D 应用示例简述 ) ag8]
)Apg 1. 系统说明 ~;pv&s5} 0^27grU> 光源 le*1L8n$' — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) <}^W9>u< 元件 \;b)qB — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 -]uN16\ F 探测器 S @EkrC\4n — 干涉条纹 <NLor55.] 建模/设计 +:s]>R eDa — 光线追迹:初始系统概览 d]v4`nc
— 几何场追迹加(GFT+): J5J$qCJq 计算干涉条纹。 7,\Uk| 分析对齐误差的影响。 X CjYm :OF:(,J 2. 系统说明
_>G=v! ; U)a)l'y
参考光路 q 16jL,i  I1H} 5bf3 3. 建模/设计结果 y5X HJUTu IQZBH2R
`o9vE0^T< 4. 总结 C3Hq&TVf/ jf&LSK;2 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Pgy&/-u G%a8'3d, 1. 仿真 :y?xS 以光线追迹对干涉仪的仿真。 k
\|[= 2. 计算 [w%MECTe 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 GP%83T 3. 研究 KPGX/l 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 $II[b-X?S I 9yNTD 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 YU89m7cc' 9I a4PPEH1
应用示例详细内容 Wdt9k.hzN 系统参数 <p48?+K9 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 [e2sUO0~r N0@&eX|$i4 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。 sckyG \haJe~ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 OIF0X! idwiM|.iU 2. 说明:光源 00') Ol& Lp; {&=PIo }lzyl*. 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Y",Fs( 因此,相干长度大于1m uzO%+B! 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Gs*FbrY 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 zMfr`&%e i$)`U]
Gy9+-7"V 1cE3uA7 3. 说明:光源 w][1C\8m |bQX9|L tJ>OZ 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 8K!
l X 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 d}K"dr:W5 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 JM5w`= 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 Azx4+`!- 4. 说明:光学元件 :t\pi.uWt 1}e1:m]r Y{X79Rd 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 NymS8hxR 位相延迟平板材料为N-BK7。 [>P@3t(/ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 `A@{})+ 透镜材料为N-BK7。 'CT8vt; 其中心厚度与位相平板厚度相等。 =,0E]MZ ]HP
aM qp*C%U 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 }&d@6m] fX).A` 4P@Ak7iL(V 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)。 4,m
aA 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 VnUWUIVJ
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