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    [技术]使用相干光模拟马赫泽德干涉仪 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-11-18
    测量系统(MSY.0001 v1.1) q$T8bh,2  
    M&f#wQ  
    应用示例简述 yUe+":7k.  
    UOt8Q0)}  
    1. 系统说明 Bc<n2 C0  
    Yb 6q))Y  
    光源 kYlg4 .~M  
    — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) nP1GW6Pu  
     元件 . :a<2sp6  
    — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 Jq)U</  
     探测器 Za%LAyT_s  
    — 干涉条纹 kiX%3(  
     建模/设计 DsGI/c  
    光线追迹:初始系统概览 Y)Tl<  
    — 几何场追迹加(GFT+): =X@o@1  
     计算干涉条纹。 _mk5^u/u  
     分析对齐误差的影响。 YB5dnS"n  
    0x~`5h  
    2. 系统说明 /2XW  
    =9$mbn r  
    参考光路 6 D/tK|  
     iSiDSeW8  
    3. 建模/设计结果 uPLErO9Es[  
    mU@xc N  
    mmP U  
    4. 总结 {/|qjkT&W  
    ($>XIb9f  
    马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 /:p8I6;  
    {G*OR,HN  
    1. 仿真 !` 26\@1  
    以光线追迹对干涉仪的仿真。 Js{= i>D  
    2. 计算 ,@.EpbB  
    采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 OCK>%o$[  
    3. 研究 P^i.La,  
    不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 Uu'dv#4Iw  
    |=5/Rax^  
    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。 nIBFk?)6  
    9Cvn6{  
    应用示例详细内容 g_z/{1$  
    系统参数 6ep>hS4A&  
    1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 Vz"u>BP3~  
    /;oqf4MF  
     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。 8\Hr5FqB(  
    ST;t, D:  
    这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 JE;+T[I  
    zOB=aG?/  
    2. 说明:光源 &HDP!SLS  
    j*3}1L4P  
    v}[dnG  
     使用一个频率稳定、单模氦氖激光器 6+` tn  
     因此,相干长度大于1m +iA=y=;blH  
     此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 z-,VnhLx  
     在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 L`[z[p {?  
    T3pdx~66  
    DC:)Ysuj  
    }V`mp  
    3. 说明:光源 ]'h; {;ug  
    VKW|kU7Cs$  
    >oJkJ$|wU  
     采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 o6L9UdT   
     扩束器的设计是基于伽利略望远镜 *b)Q5dw@1  
     因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 qf8[!5GM  
     与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
    bx}fj#J]En  
    4. 说明:光学元件 \#,t O%D  
    nE|@IGH  
    ^gYD*K!*  
     在参考光路中设置一个位相延迟平板。 a07=tD  
     位相延迟平板材料为N-BK7。 KQ`=t   
     所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 aGoE,5  
     透镜材料为N-BK7。 0KvVw rWJ  
     其中心厚度与位相平板厚度相等。 ]Pc^#=(R0  
    k\7:{y@,  
    tIuoD+AW  
    5. 马赫泽德干涉仪光路视图 Q0cRH"!:  
    A6"Hk0Hf  
    glUo7^ay7  
     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)。 0 f/.>1M=  
     由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 !; v~^#M]~  
     
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