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2024-11-21 07:56 |
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统(MSY.0001 v1.1) `w/:o$& JxI\ss?O 应用示例简述 /zxLnT;
5 C1w~z4Qp 1. 系统说明 *Iy5 V7`KU ' cM2]< 光源 PF=BXY1<UL — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) jw63sn 元件 .quui\I3 — 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 DD 8uG`< 探测器 w7Fz(`\ — 干涉条纹 )@lZ~01~d 建模/设计 Fu0"Asxce — 光线追迹:初始系统概览 G bW1Lq&" — 几何场追迹加(GFT+): }E[u" @} 计算干涉条纹。 U~9Y9qzy, 分析对齐误差的影响。 wxC&KrRF \3nu &8d 2. 系统说明 J-iFAKN 参考光路 )v\zaz  aqL#g18 mEK0ID\ 3. 建模/设计结果 hG1\ NMaZ+g!t( ^eF%4DUC; 4. 总结 {WokH;a/ PSCzeR 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 VycCuq&M &8=wkG% 1. 仿真 GjVq"S 以光线追迹对干涉仪的仿真。 {tS^Q*F 2. 计算 ++>HU{ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。
qW~Z#Si 3. 研究 WY>r9+A?W 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 #eRrVjbo eXs^YPi 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。 ,<Ag&*YE4 应用示例详细内容 qKt*<KGeY 系统参数 d6(R-k#B g+(Cs 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 {@1;kG ?=u/&3Cw 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。 7(8i~} j 3/ I= 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 o7:~C] ]81t~t9LQ 2. 说明:光源 ;)nkY6- ,\){-H/n t(~V:+W 9 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 0iKSUwps 因此,相干长度大于1m cd&^ vQL8 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 4*`AYx( 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 &*Sgyk
o` 9+i rf^D`O
9\dpJ\ 7LFJi@*8 3. 说明:光源 st_.~m!/ =D>,s)}o3; A{Kc"s4fO 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 x]6-r`O7r 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 UO1WtQyu,H 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 j . "L= 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 b(E}W2-t 4. 说明:光学元件 %#_"Ie y
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wV]1 hSN{jl{L` 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 {/)q= 位相延迟平板材料为N-BK7。 9V'ok.B.x 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 mRurGaR 透镜材料为N-BK7。 |>Ld'\i8 其中心厚度与位相平板厚度相等。 B5A/Iv)2 ;c/|LXc\ 2\4ammwT 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 e7_.Xr~[ -n:~m
p hR4\:s+[ 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)。 CD!Aa 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [/td][/tr][/table][/td][/tr][tr][td] u?Uu>9@Z cko^_V&x #NyfE|MKBC **G5fS.^W [table=772][tr][td][table=712,#ffffff,,0][tr][td] M1mx {<]A 6. 分光器的设置 OGR2Y w=QlQ\ 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 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 CyV2=o!F w 7. 合束器的设置 X7~^D[X u\y$< mG*ER^Y@D 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 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。 3|0wD:Dy L-9AJk>V 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图 d}w}VL8l R<< | |