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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) ^BM !TQ%! ~ g-( 应用示例简述 '9=b@SaAj ;aj;(Z.p) 1. 系统说明 C\ joDAD YQ.ci4.f 光源 q7<d|s — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) Hq+QsplG 元件 t|V<K^ — 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 j!y9E~Zz 探测器 tGgDS) — 干涉条纹 j "'a5;Sy 建模/设计 E#_2t)20 — 光线追迹:初始系统概览 [u$|/ — 几何场追迹加(GFT+): wP*3Hx;S 计算干涉条纹。 "\O7_od- 分析对齐误差的影响。 IC5QH<.$C ?AD-n6 2. 系统说明 y631;dU h`n '{s
参考光路 *oeXmY  #g0_8>t 3. 建模/设计结果 ;ne`ppz0 Pc =ei
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z7|!G!43 4. 总结 LSA6*Q51 oe.Jm#?2. 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Y,GlAr s4 B`<}YVA 1. 仿真 rdd-W>+ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 >zDQt7+g; 2. 计算 6)ibXbH 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 VBQAkl?(}4 3. 研究 Xz^k.4 Y{4 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 jrFPd MH#"dGGu 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。 "acI:cl?, bL`\l!qQx;
应用示例详细内容 #^r-D[/m 系统参数 `,xO~_
e> 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 M9A1
8d| Uz_p-J0 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。 (*P`
Y,v9o 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 D ka8[z7 0?8>{!I 2. 说明:光源 >qB`03> 0RtZTCGO \XmplG: 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 rP'%f 6 因此,相干长度大于1m HEbL'fw^s 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 |f @A-d X 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 D.:`]W| ?k4Hk$V
yQUrHxm 'DVn /3?X 3. 说明:光源 \Db;7wh ;$6L_C4B }dzVwP= 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 zHz>Gc 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 %;ED}X 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 H[p~1%Lq 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 [KYq01cj 4. 说明:光学元件 *X$qgSW ^8~TsK~ d;p3cW" 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Yg '( 位相延迟平板材料为N-BK7。 lqv}~MC 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 1aO(+](; 透镜材料为N-BK7。 zO\_^A|8H 其中心厚度与位相平板厚度相等。 z+;$cfN }v2p]D5n. 0@b<?Ms9 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 4cSs=|m?+ 5I6?gv/ TM{m:I:Z*n 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)。 *\xRNgEQ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 guYP|
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