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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) Rtlc&Q.b pCC^Hxa 应用示例简述 cp0yr:~ Q$sC%P(y 1. 系统说明 W }v
,6Oe 'p@m`)Z 光源 t<`d*M2w — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) "c.-`1,t 元件 'H#0-V"= — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 Q<KF<K'0hg 探测器 f4&;l|R0a — 干涉条纹 Cq'{% 建模/设计 F{rC{5@fj — 光线追迹:初始系统概览 \U##b~Z,g — 几何场追迹加(GFT+): 1.TIUH1 计算干涉条纹。 T#i~/ 分析对齐误差的影响。 '-cayG VLJ]OW8cO 2. 系统说明 q=-h#IF^ I
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参考光路 <N>7.G  {fjBa,o
# 3. 建模/设计结果 DLD9 +KWO`WR
LROrhO 4. 总结 kDxI7$]E Q2:rWE{K! 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 k'+y t=|}?lN< 1. 仿真 _~*j=XR s 以光线追迹对干涉仪的仿真。 RCoDdtMo 2. 计算 $yq76 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 g"kET]KP" 3. 研究 |o*qZ}6 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 6q!Q([D_ salDGsW^ 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 YB!f =_8 RGkV%u^
应用示例详细内容 m)?0;9bt 系统参数 fEiNHV x 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 IKaW],sr# -$_FKny 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。 aof'shS8 g9NE>n(3 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 WFhppi /3VO!V]u 2. 说明:光源 =sefT@< :SWrx MT 27,c}OS5o 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 vK+!m~kDu 因此,相干长度大于1m [>\e@ = 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 4\k{E-x $ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 _HjB'XNr( 9I$}=&"
/m,i,NX07 R y(<6u0 3. 说明:光源 r!w*y3 cLvnLaA} g0 ;;+z 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 XD|Xd|/ { 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 -AU'1iRcK7 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ~D`R"vzw= 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 rdtzz#7 4. 说明:光学元件 m-+>h:1b|9 %_CL/H
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> 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 nh80"Ny5 位相延迟平板材料为N-BK7。 -N5h` Ii7 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 )8'v@8;- 透镜材料为N-BK7。 ;l<Hen* 其中心厚度与位相平板厚度相等。 0pl'*r*9 -dN`Ok<g Pn4jI( 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 JUXBMYFus Ag*?>I u,}>I%21 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)。 ="f-I9y 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 2
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