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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) GRpwEfG @@a#DjE%/ 应用示例简述 -^np"Jk G(A7=8vW 1. 系统说明 ?AO=)XV2 MF$Dx| Tcj 光源 e`B!)Sr — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) EAh|$~X 元件 )%9:k9 — 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 Ur[ai6LNG 探测器 Lcg1X3$G — 干涉条纹 d:Z|It 建模/设计 /=V!lRs — 光线追迹:初始系统概览 ui"`c%2n — 几何场追迹加(GFT+): o7gZc/?n 计算干涉条纹。 "1dpv\ 分析对齐误差的影响。 0LGHSDb dr8Q>(ZY 2. 系统说明 >!PM5%G Mu.tq~b >
参考光路 |Eu#mN  E-X02A 3. 建模/设计结果 SA"4|#3>7 b;`MHEzw&q
XThU+s9 4. 总结 #p{8 gjJ:s,Fg 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 dF|n)+C~R t[({KbIy 1. 仿真 6DEH|2 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Nog{w 2. 计算 rWL&-AZQl 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 uw>y*OLU+ 3. 研究 I_c?Ky8J_| 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移
*yg`V,C I]#x0 ?D 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。 v&])D/a V+u0J"/8
应用示例详细内容 W9G jUswv! 系统参数 9y\Ik/ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 25vq#sS] 1"l48NL L| 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。 3D,tnn+J Ch=jt*0 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 47&p*= 6m9\0)R 2. 说明:光源 ;P8.U( 5 yL"=3&+ 4SkCV 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 BgsU:eKe 因此,相干长度大于1m V' sq'XB 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ;M O,HdP; 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 }dq)d.c _bCIVf`
|i(@1 l }o=s"0 a 3. 说明:光源 BE!WCDg, 2N&S__ gp\o|igT 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 C9%A?'` 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 RHI?_gf& 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 5n=~l[O 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 A2nL=9~
4. 说明:光学元件 <@c9S,@t "6WE6zq !imjfkG 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 wA";N=i= 位相延迟平板材料为N-BK7。 tRR<4}4R 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 opReAU'I 透镜材料为N-BK7。 T\TKgO=) 其中心厚度与位相平板厚度相等。 zrA=?[ !$0ozDmD ;C5
J^xHI 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 )5<c8lzp 70A* !v kI^Pu 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)。 1[(/{CClB 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 n?NUnFA
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