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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) mHTXni<! 6dt]`zv/ 应用示例简述 l`{\"#4 &j`} vg 1. 系统说明 +F` S>U K`WywH3- 光源 P>C~
i:4n — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) LVfF[ 元件 qPK*%Q<; — 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 KnQ*vM*VM 探测器 jl$ece5v — 干涉条纹 rig,mv 建模/设计 t;Sb/ 3 — 光线追迹:初始系统概览 F?*-4I- — 几何场追迹加(GFT+): 0B/,/KX 计算干涉条纹。 wLH>:yKUU 分析对齐误差的影响。 m|n%$$S& ]EBxl=C}D 2. 系统说明 ZRB)uA)5= Y@vTaE^w3
参考光路 Y|f[bw  @7]yl&LZ 3. 建模/设计结果 u@UMP@"# eS\Vib
Gbr=+AT 4. 总结 _x'6]f{n Xll}x+'uZK 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 C.yQ=\U2 zuad~%D<I 1. 仿真 9G#n 0&wRJ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 dI(@ZV{ 2. 计算 L-WT]&n_ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 m@2QnA[4 3. 研究 <I\/n<* 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 kR-SE5`Jk ]d0BN`*U. 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。 VU(v3^1"
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应用示例详细内容 ?%-DfCS 系统参数 %COX7gV 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 *20jz< q460iL7yF} 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。 x.!V^HQSN {0wIR_dGX 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ghG**3xr rNWw?_H-H( 2. 说明:光源 %9F([K $aDVG}) a`E#F]Z 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。
F2LLN 因此,相干长度大于1m 3tIVXtUCUk 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 x;P_1J%Q 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 /tx]5`#@7] 6$Xzpg(o
NI76U \O3m9,a 3. 说明:光源 [I,Z2G,Jb eCU:Q ifMRryN4 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 1QcNp(MO 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 GX!G> 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 a
od-3"7[ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 6
6EV$*dRL 4. 说明:光学元件 )hn6sXo+ *e TqVG. +ZaSM~ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 y*jp79G 位相延迟平板材料为N-BK7。 T= y}y 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 8yR.uMI$/ 透镜材料为N-BK7。 `!;_ho 其中心厚度与位相平板厚度相等。 / |;RV" Fx_z 6a H7&8\FNa 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 0y'H~( P:K5",) `_Zg3_K.dS 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)。 36&e.3/# 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 q.^;!f1
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