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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) s FQ4O- SM  
eq@am(#&kY  
应用示例简述 ` j&0VIU>>  
0kNe?Xi  
1. 系统说明 ZR;8r Z](  
~7lTqY\  
 光源 #gW /qJ  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m)  k#axt Sc  
 元件 3d*&':  
— 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 ei$0x  
 探测器 .>mH]/]m  
— 干涉条纹 X(Y#9N"  
 建模/设计 ]6$,IKE7  
— 光线追迹:初始系统概览 j4~7akG  
— 几何场追迹加(GFT+): @uI?  
 计算干涉条纹。 \)OZUch  
 分析对齐误差的影响。  G"o!}  
prNhn:j  
2. 系统说明 @4IW=V  
_BZ1Vnv  
参考光路 N$\ bg|v  
!dU9sB2  
3. 建模/设计结果 :a_BD  
Ds%9cp*6  
;{<aA 5  
4. 总结 r4O|()  
403[oOj  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 T>}0) s  
,:D=gQ@`  
1. 仿真 V ]79vC  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 X}ZlWJ  
2. 计算 21r= = H$  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 63W{U/*aao  
3. 研究 ShQ|{P9  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 |u@+`4o  
>Bc> IO  
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。 s}6+8fE"  
J,f/fPaf7  
应用示例详细内容 YEzU{J  
系统参数  n;wwMMBM  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 +'%@!  
C:]s;0$3'9  
 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。 KQ&Y2l1*>>  
6+.>5e  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 lC0~c=?J  
(+* ][|T  
2. 说明:光源 >lrhHU  
{m[s<A(  
4SgF,ac3r  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 5sCFzo<=vh  
 因此,相干长度大于1m !O|ql6^;  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 v? L  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 KU-'+k2s;p  
lsk_P&M  
Yu'a<5f  
8".2)W4*  
3. 说明:光源 cJCU*(7&  
zDD4m`2  
OTj,O77k  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 tJNIr5o  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 t8QRi!\=  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ;j{7!GeKa  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
]4`t\YaT  
4. 说明:光学元件 owvS/"@  
<47k@Ym   
]jyM@  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 \<~}o I  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 HTV ~?E  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 3X;{vO\a1  
 透镜材料为N-BK7。 =!BobC- [b  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 LXj5R99S  
j(iuz^I  
u)a'  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {T=52h=e  
R_^/,^1  
[:iv4>ZZ  
 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)。 Bq@zaMv  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 =7%o E[  
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