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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) /f[Ek5/-0  
w<H Xe  
应用示例简述 j~N*TXkC  
ATkd#k%S  
1. 系统说明 lBfthLBa  
dT0W8oL  
 光源 r^ Dm|^f#  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) QDn_`c  
 元件 ^# $IoW  
— 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 pX_  
 探测器 M Z"V\6T]  
— 干涉条纹 !kSemDC  
 建模/设计 g!~SHW)l  
— 光线追迹:初始系统概览 vNw(hT5750  
— 几何场追迹加(GFT+): J920A^)j!  
 计算干涉条纹。 '^)'q\v'k  
 分析对齐误差的影响。 G Uu8 N  
^dpM2$J  
2. 系统说明 }K)A jZ  
]ePg6  
参考光路 $}(Z]z}O;  
d`= ~8`  
3. 建模/设计结果 iOZ9A~Ywy  
Kk}, PU=  
sR/Y v  
4. 总结 n=-vOa%  
>l 0aME@-0  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 7;p/S#P:  
Ze%S<xT!O  
1. 仿真 2;sTSGDG  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 fcdXj_u  
2. 计算 q%G[tXw  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Y A,. C4=s  
3. 研究 yr},pB  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 1?QVt fwY  
Oey Ph9^V  
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。 yr+QV:oVA  
F2zo !a8  
应用示例详细内容 oL~1M=r  
系统参数 ,IhQ%)l  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 UhJS=YvT  
(72%au  
 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。 >q;| dn9  
(^~a1@f,J  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 #!_4ZX  
f=91 Z_M  
2. 说明:光源 aO$0[-A  
)F hbN@3  
nP*DZC0kE&  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 #*:1Ch]B  
 因此,相干长度大于1m b6S"&hs  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 >0SG]er@  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 NdJ]\>5oN,  
!QdX+y<re  
\GHj_r  
n=b!c@f4  
3. 说明:光源 x(>XM:|  
B[mZQ&Gz`a  
CHS}tCfos>  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 L2Cb/!z`c  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 rui 8x4c  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 d3a!s  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
WMKxGZg"  
4. 说明:光学元件 A]iT uu5p  
9/8+R%  
PM@_ZJ 'x  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 \gT({XU?  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 iaMl>ua  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 6a9:P@tY  
 透镜材料为N-BK7。 R{H8@JLD  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Y, Lpv|  
_$A?  
S9*68l  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 SIM> Lz  
fvta<  
kb$Yc)+R4  
 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)。 ;|\j][A  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 \*5z0A9)5)  
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