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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) >*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$'  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) <}^W9 >u<  
 元件 \; b)qB  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 -]uN16\ F  
 探测器 S @EkrC\4n  
— 干涉条纹 <N Lor55.]  
 建模/设计 +:s]>R eDa  
— 光线追迹:初始系统概览 d]v4`nc  
— 几何场追迹加(GFT+): J5J$qCJq  
 计算干涉条纹。 7,\Uk|  
 分析对齐误差的影响。 X C jYm  
:OF:(,J  
2. 系统说明 _>G=v!  
; U)a)l'y  
参考光路 q 16jL,i  
I1H} 5 bf3  
3. 建模/设计结果 y5XHJUTu  
IQZBH2R  
`o9vE0^T<  
4. 总结 C3H q&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 $II[b-X?S  
I 9yN TD  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 YU89m7cc'  
9I a4PPEH1  
应用示例详细内容 Wdt9k.hzN  
系统参数 <p48?+K9  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 [e2sUO0~r  
N0@&eX|$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。 O IF0X!  
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。 JM5 w`=  
 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。 'CT 8vt;  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 =,0E]M Z  
]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。 VnUW UIVJ  
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