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2023-04-12 08:26 |
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统 C)Hb= 9Dy/-%Ut9 应用示例简述 ,0[h`FN NU|T`gP 1. 系统说明 x BMhk9b^0 |70Lh+ 光源 Nv_"?er+y — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ,LJX 元件 E@\bFy_!>b — 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 'B4j=K* 探测器 8'Ph/L, — 干涉条纹 FA;uu\ 建模/设计 zi}dQsy6 — 光线追迹:初始系统概览 [.`#N1-@M — 几何场追迹加(GFT+): NFcMh+qnK 计算干涉条纹。 vZpt}u 分析对齐误差的影响。 ^ $t7p
1 "5R8Zl+ 2. 系统说明 `ynD-_fTN /8w
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参考光路 n~k9Z^ $  .pQ4#AJ 3. 建模/设计结果 @[4 Tdf nr<&j#!L
9:tKRN_D 4. 总结 ~?n)1Vr| KCkA4`IeM 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 `P< m`* f^f{tOX 1. 仿真 we&g9j' 以光线追迹对干涉仪的仿真。 !&D&Gs 2. 计算 <w d+cPZQr 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 k;pTOj 3. 研究 0@ 9em~ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 T6ajWUw #:?vpV#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。 'WG%O7s. skn`Q>a
应用示例详细内容 9RoN,e8! 系统参数 7.PG*q 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 =?f\o*J) 7uQ-:n 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。 ?qt>;o|Ue rSVU|O3m; 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 f|1GlUA{t W=Ru?sG= 2. 说明:光源 tc@([XqH T.zUerbO \$Nx`daFi 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 *@r)3 因此,相干长度大于1m |8b*BnS 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 1dF=BR8 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 -$4#eG%3 H`$s63
=kUN ^hb (:>:tcE 3. 说明:光源 1wl8
0'm4
)\ q8;WHfGf 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 HUtuU X 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ]3C&l+m$ot 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 YN
~7 nOw 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 zM^ux!T= 4. 说明:光学元件 yD+)!q" f#a ~av9rC (ROurq" 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 >uuP@j 位相延迟平板材料为N-BK7。 RbJ,J)C> 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 42?X)n> 透镜材料为N-BK7。 `n]y"rj' 其中心厚度与位相平板厚度相等。 SR#X\AWM WVp7H [{ak&{R,9{ 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 Z_Ox ' n_%JXm#\ L\8tqy. 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 qTnfiYG} 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ) w.cCDL c 7CzZHkTg 6. 分光器的设置 UDHk@M g_}r)CgG| a3L]'E'*# "PBUyh-Z 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 93yJAao9 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 nKJJ7'$'3 随后的组件(如相位延迟板和理想的反射镜)连接到通道0和通道1,对应于两个光束分束器 _^'fp xQC.ap 7. 合束器的设置 BW}^ n BlS0I%SN AG2iLictv ,qak_bP 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。
/_?E0r 为此,必须选择两个输入通道的叠加,才能得到期望的干涉图。 KE+y'j#C3 LMWcF'l 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 SI3ek9|XU y@J]busU qn#\ro1H 增加扩束器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)。 6I(y`pJ 应用示例详细内容 wHk4BWg- 仿真&结果 KUVsCmiT '|< | |