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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) n- cEa/g  
){=2td$=$  
应用示例简述 &j2fh!\4  
#)im9LLC#  
1. 系统说明 -.#He  
:m|%=@]`  
 光源 NUiNn 7C  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m)  ^"Y5V5  
 元件 -t28"jyj  
— 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.1Af;L  
 探测器 ,]ALyWGuX  
— 干涉条纹 gm;6v30e  
 建模/设计 bY6y)l  
— 光线追迹:初始系统概览 k:D;C3vJd  
— 几何场追迹加(GFT+): 3W*O%9t7  
 计算干涉条纹。 pfCNFF*"  
 分析对齐误差的影响。 y~jKytq^@  
3\Y}{(O |  
2. 系统说明  gB\ a  
F[ca4_lK  
参考光路 m*VM1kV  
u#tLY/KA  
3. 建模/设计结果 ?cQ  
,~@0IKIA Q  
7X|M\WUq  
4. 总结 -QaS/WO_  
2+G_Y>  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 nU Oy-c  
muSQFIvt  
1. 仿真 E|f&SEnzK  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 ^FLuhLS\*  
2. 计算 , O=@I  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ]# hT!VOd  
3. 研究 |0Kj0u8T  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 z_XI,u}  
&HKrmFgX{  
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。 Jt4T)c9  
Ugmg,~U~k  
应用示例详细内容 A/NwM1z[o)  
系统参数 D_E^%Ea&`  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 =U3,P%  
NJ-cP m  
 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。 >M7e'}0 ;  
>mI-h  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 \IQP` JR  
cm]D"GFLY  
2. 说明:光源 UQz8":#V  
["N>Po  
gM|X":j  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ,cm;A'4]  
 因此,相干长度大于1m Z iDmx-X  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 (bo{vX  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 $UlA_l29  
S<+_yB?  
zqAK|jbL  
~..h=  
3. 说明:光源 s#sr1[9}G  
LV=!nF0  
7I4G:-V:^  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 {: EQ  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 Y=/3_[G   
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 M3 8,SH<  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
0-Xpq,0  
4. 说明:光学元件 WPyd ^Y<  
Ov%9S/d  
6X5m1+ Oi^  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 lqPRUkin  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 >fo &H_a  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ox {Cm  
 透镜材料为N-BK7。 hBLg;"=Em  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 ;3'}(_n  
Pw /wAUt  
[AR$Sw60  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ?A Y596  
e,I-u'mLQs  
BU:s&+LYUv  
 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)。 vzaxi;S<  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ik~hL/JD\  
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