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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) lvi~GZ  
&N!QKrj3  
应用示例简述 7d?'~}j  
T?W`g> yM  
1. 系统说明 d18%zY>  
Nhv~f0  
 光源 Y@._dliM  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) NZ/>nNs  
 元件 DCv~^  
— 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 =<I90j~)  
 探测器 IZczHHEL`b  
— 干涉条纹 6R1){,8  
 建模/设计 g]9!Pi8jn  
— 光线追迹:初始系统概览 \?-`?QPux  
— 几何场追迹加(GFT+): v;X'4/ M  
 计算干涉条纹。 qG=9zp4y?Y  
 分析对齐误差的影响。 S(jbPQT  
 q&0Jl  
2. 系统说明 w{3 B  
IiV:bHUE}0  
参考光路 PuAcsYQhN  
\+mc   
3. 建模/设计结果 -"iGcVV  
NaC^q*>9  
[G^ir  
4. 总结 DQ^yqBVgQ  
R_ojK&%  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算  :\1:n  
~qm<~T_0  
1. 仿真 !L"3Otd  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 EUj'%;s z-  
2. 计算 +rbj%v}Fh  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 p`-`(i=iJo  
3. 研究 GcQO&oq|  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 yzW9A=0A)  
JK.lL]<p i  
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。 RuDn1h#u{  
LD5n_W  
应用示例详细内容 mXT{)pU  
系统参数 |D%i3@P&ZR  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 MK 7S*N1  
>(Jy=m?  
 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。 .w^M?}dx  
{~ ZSqd  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 L,0HX   
Me[T=Tt`@w  
2. 说明:光源 -J4?Km  
#Yi,EwD  
RG|]Kt8  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 l2KR=& SX/  
 因此,相干长度大于1m GQoaBO.  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 1SeDrzLA  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 .?9+1.`  
l@nkR&4[  
TLzg*  
KHKf+^uu  
3. 说明:光源 Z3Os9X9p  
Ce}wgKzr  
h=um t<&D  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ^Afq)26D  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 (L_txd4  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 _|rrl  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
(Y\aV+9[  
4. 说明:光学元件 IF%^H K@  
 FqAW><  
Q^4j  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 gUzCDB^.:  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 2628 c`  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 g2.%x \d  
 透镜材料为N-BK7。 RRig  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 T (]  
h7<Zkf  
kxp$Nnk  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 c%w@-n`  
pUki!TA  
Fy5xIRyI\F  
 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)。 6b4Kcl<i  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Px5ArSS  
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