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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) ~*WSH&ip 6$"gm$3O] 应用示例简述 y6.Q\= Ep/kb-~- 1. 系统说明 i
*W9 4 e0i&?m 光源 4a'GWzUtS — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) K OZHz`1! 元件 eGZ{%\PH< — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 o.qeF4\d6 探测器 &&Sl0(6x[T — 干涉条纹 SDY!! . 建模/设计 4%h@K(iN — 光线追迹:初始系统概览 GEr]zMYG[A — 几何场追迹加(GFT+): y#[PQT 计算干涉条纹。 %_*q'6K 分析对齐误差的影响。 3*13XQ zD>:Kj5 2. 系统说明 o$k1&hyH M"
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参考光路 TCW[;d  /\=syl 3. 建模/设计结果 Vx1xULdY _7?LINF9
O2[uN@nY 4. 总结 Rk#@{_ (+'*_
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 [[{y?-U XWQp-H. 1. 仿真 uj@rv& 以光线追迹对干涉仪的仿真。 zY@|KV"^r 2. 计算 1:I47/ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 YG<7Zv
3. 研究 q4)8]Y2 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 vM5u]u! :Gyv%>. 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。 AplXl= T\g%.
应用示例详细内容 6PETIs 系统参数 ,(0q 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 L&td4`2y pgg4<j_mn 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。 |2,'QTm= v#EXlpS 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 we6']iaV u@v0I$ 2. 说明:光源 Yrb[:;Y )L?JH?$C D]nVhOg| 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 tWkD@w`Lnn 因此,相干长度大于1m [ Fid 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Gq4~9Tm)* 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 SWujj,-[ > <WR]`G
Hd(|fc{2 " $5J7 3. 说明:光源 +'qzk>B k8E'wN ]m0MbA 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ]<D9Q> 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 q7-Eu4w 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 N~H9|CX 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 PfTjC"`, 4. 说明:光学元件 }0Isi G 1-C 2Y` ]Y!$HT7\ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 `PI,tmv! 位相延迟平板材料为N-BK7。 A!}Wpw%(/ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 3DRXao 透镜材料为N-BK7。 mO$]f4} 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Cg NfqT0 i>gbT+*E! X^4HYm 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 Cs$wgm* ^`
N+mlh N_TWT&o4 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)。 56(S[ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ;c"T#CH.
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