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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) ~*WSH&ip  
6$"gm$3O]  
应用示例简述 y6.Q\=  
Ep/kb-~-  
1. 系统说明 i *W9 4  
e0i&?m  
 光源 4a'GWzUtS  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) K OZHz`1!  
 元件 eGZ{%\PH<  
— 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 o.qeF4\d6  
 探测器 &&Sl0(6x[T  
— 干涉条纹 SDY!!.  
 建模/设计 4%h@K(iN  
— 光线追迹:初始系统概览 GEr]zMYG[A  
— 几何场追迹加(GFT+): y#[PQ T  
 计算干涉条纹。 %_*q'6K  
 分析对齐误差的影响。 3*13XQ  
zD>:Kj5  
2. 系统说明 o $k1&hyH  
M" |Mte  
参考光路 TCW[;d  
/\=syl  
3. 建模/设计结果 Vx1xULdY  
_7?LINF9  
O2[uN@nY  
4. 总结 Rk#@{_  
(+' *_   
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 [[{y?-U  
XWQp-H.  
1. 仿真 uj@rv&  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 zY@|KV"^r  
2. 计算 1:I47/  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 YG<7Zv  
3. 研究 q4)8]Y2  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 vM5u]u!  
:Gyv%> .  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 AplXl=  
T\g%.  
应用示例详细内容 6PETIs  
系统参数 ,(0q  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 L&td4`2y  
pgg4<j_mn  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 |2,'QTm=  
v#EXlpS  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 we6']iaV  
u@v0I$  
2. 说明:光源 Yrb[:;Y  
)L?JH?$C  
D]nVhOg|  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 tWkD@w`Lnn  
 因此,相干长度大于1m [ F id  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Gq4~9Tm)*  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 SWujj,-[  
> <WR]`G  
Hd(|fc{2  
" $5J7  
3. 说明:光源 +'qzk>B  
k8E'wN  
]m0MbA  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ]<D9Q>  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 q7-Eu4w  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 N~H9|CX  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
PfTjC"`,  
4. 说明:光学元件 }0Isi G  
1-C 2Y `  
]Y!$HT7\  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 `PI,tmv!  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 A!}Wpw%(/  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 3DRXao  
 透镜材料为N-BK7。 mO$]f4}  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Cg NfqT0  
i>gbT+*E!  
X^4HYm  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 Cs$wgm*  
^` N+mlh  
N_TWT&o4  
 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)。 56(S[  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ;c"T#CH.  
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