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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) 2~<?E`+ Zoh2m`6 应用示例简述 4l@*x^F ReE6h\j 1. 系统说明 w-Y-;*S K=;z&E=<c 光源 GO.mT/rB — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) %4Y/-xF}9, 元件 ?dl7!I@<E< — 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 c*'D 探测器 +?),BRCce — 干涉条纹 ULIbVy7Y 建模/设计 y[UTuFv~Q — 光线追迹:初始系统概览 Ko]A}v\] — 几何场追迹加(GFT+): *r6+Vz 计算干涉条纹。 ^%@(>:)0 分析对齐误差的影响。 $VvL C_rlbl;T 2. 系统说明 |2,u!{ L~%@pf>
参考光路 th}Q`vg0  U;<07
aMj 3. 建模/设计结果 g""1f%U_p h2#G
x{`>Il 4. 总结 {9q~bt y m<3 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 )@Fuw* AifnC4 1. 仿真 CPWe ( 以光线追迹对干涉仪的仿真。 *.#d'~+ 2. 计算 yANk( 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 u=I \0H 3. 研究 oswS<t{Z 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 tn&~~G~# 4,"% 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 3e+ Ih2 7SO i9JU_
应用示例详细内容 ^vPM\qP#g 系统参数 r9G}[#DO 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 th]1>
. T2|dFKeWG 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 %;$zR} %g1:yx 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 gM~dPM| ~jWG U-m 2. 说明:光源 %2>ya>/M `IL''eJug_
`R]B<gp 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ',`GdfAsH 因此,相干长度大于1m '}3@D$YiM% 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 faH113nc 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 Al&)8x{p `(NMHXgG+
!jZXh1g% :=9?XzCC 3. 说明:光源 $}kT)+K zE$KU$ 7&-i
:2 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 3zi(|B[,? 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ON"F
h'? 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 kaybi 0 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 P")duv 4. 说明:光学元件 1Q-O&\-xg Qry?h*p+` ,
H$1iJ? 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 }AdA?
:7A 位相延迟平板材料为N-BK7。 L O)&|9xw 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ?8dd^iX/ 透镜材料为N-BK7。 Z:51Q 其中心厚度与位相平板厚度相等。 F/1B>2$` PU|
X+V> cO}`PD$i 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 G+Gd;`4 zW[fHa$m #Fp5>%* 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)。 E=PmOw7b 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 \jlem <&
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