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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) oSoU9_W O:X|/g0Y 应用示例简述 x;/%`gKn8 u=B,i#>s 1. 系统说明 ;Z#DB$o\ mvBUm-X 光源 :sekMNM — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) V,
e 元件 JZ0u/x5 — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 zC$(/nZ
探测器 }!Xj{Eoc — 干涉条纹 CA ,0Fe3 建模/设计 tJ9`Ys — 光线追迹:初始系统概览 ,:/3'L — 几何场追迹加(GFT+): b~m|mb$ 计算干涉条纹。 ,9ZN k@q 分析对齐误差的影响。 rKW kT" YS&Q4nv- 2. 系统说明 qXQ7Jg9 #)$@Kvm
参考光路 8Vqh1<  r1X\$& 3. 建模/设计结果 Hh.l,Z7i7D v"smmQZik
=ZN~*HLl} 4. 总结 *.Ceb%W7C V$<5` 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 fwi(qx1=} J;7O`5J 1. 仿真 'x!5fAy 以光线追迹对干涉仪的仿真。 XqTDLM& 2. 计算 ].<B:]:, 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Az>gaJ/_ 3. 研究 WT>2eMK[ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 gEU|Bx/!= >~k"C,6 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。 QWV12t$v ln6Hr^@5
应用示例详细内容 .`K<Iug1 系统参数 S&YC" 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 r+%}XS%;h ]J7.d$7T 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 |\MgE.N T#e ;$\ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 \4OX]{ /^<Uy3F[p 2. 说明:光源 Sq,x57- -(]s!, B#K{Y$!v 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 WD7IF+v 因此,相干长度大于1m I
;Sm<P7* 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 gK8{ =A0c 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 -r5JP[0kP |B;tv#mKD
hf~'EdU /!mF,oR! 3. 说明:光源 t$lO~~atr '=2/0-;Jf ]l
WEdf+ 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 hc;8Vsa 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 %`[Oz[V 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 lU[" ZFP 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 #r}O =izi 4. 说明:光学元件 6RLYpQ$+ fGtUr_D wjm _bEi 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 rv\m0*\< 位相延迟平板材料为N-BK7。 z_^Vgb] 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 =x/Ap1 透镜材料为N-BK7。 V_T.#"C4=z 其中心厚度与位相平板厚度相等。 *|T]('xwC Pu=,L#+F N D!-
78h 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ;ctJ9"_g YnzhvE 5DEK`#* 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 69{BJ]q 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 a$*)d($
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