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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) AuZ?~I1  
qcxq-HS2'  
应用示例简述 ^0t81,`  
MmOGt!}9A  
1. 系统说明 D_E^%Ea&`  
MI[=,0`D  
 光源 NJ-cP m  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) >M7e'}0 ;  
 元件 `m5cU*@D  
— 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 9\W~5J<7  
 探测器 i>bFQ1Rdx  
— 干涉条纹 ;D_6u(IC4:  
 建模/设计 7M: 0%n$  
— 光线追迹:初始系统概览 ;F@dN,Y  
— 几何场追迹加(GFT+): k07JMS?  
 计算干涉条纹。 r]1|I6:&)  
 分析对齐误差的影响。 F]Zg9c{#  
Q!>8E4Z  
2. 系统说明 Jrlc%,pZ  
F' ZLN]"{  
参考光路 {]-nYHGL  
Xmy(pV!PF  
3. 建模/设计结果 (mHFyEG  
B\bIMjXV  
r8C6bFYM  
4. 总结 NXDV3MH=  
)|/t}|DIx  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ))63?_  
KM (U-<<R  
1. 仿真 ja2LQe@ Q  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 Pp N+q:(  
2. 计算 2q# t/oN3T  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ,K7C2PV6  
3. 研究 3 Yl[J;i  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 n[WXIE<  
uXeBOLC  
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。 >'^l>FPc  
(FMGW (  
应用示例详细内容 xPqpNs-,  
系统参数 -tx)7KV-  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 +XWXHt  
f7OfN#I  
 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。 u ` 9Eh;  
]5td,2E C  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 &nPv%P,e  
"DWw1{ 5/  
2. 说明:光源 ]-{T-*h:  
ika{>hbH  
Iu0K#.s_  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 0e8)*2S  
 因此,相干长度大于1m x#dJH9NR[  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 21 cB_"  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 bz H5Lc{%  
iO#H_&L.p  
 wSV[nK  
U$VTk  
3. 说明:光源 ?h>mrj  
 =sG(l  
E_?3<)l)RI  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 *JO"8iLw  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 {yVi/*;f^  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 &$hfAG]"  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
@uY%;%Pa8  
4. 说明:光学元件 ZWf{!L,@Z  
 Mw'd<{  
)IZ$R*Y{  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 O";r\Z  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 "cJ5Fd:*  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 shn`>=0.&  
 透镜材料为N-BK7。 L/nz95  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 LZ&CGV"Z-  
m/Yi;>I(  
L?KEe>;r  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 |7%$+g  
ew?UHV  
l`$f@'k  
 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)。 Hg(\EEe  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 X[;4.imE  
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