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2020-11-23 09:20 |
使用相干光模拟马赫泽德干涉仪
测量系统(MSY.0001 v1.1) 4+r26S,T 31}kNc}n 应用示例简述 @&]%%o+ <7sGA{ 1. 系统说明 J9/}ZD^ Qu@T}Ci 光源 NpY zN|W: — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m)
9p<ZSh 元件 ZfN%JJOz( — 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 Tg.}rNA4 探测器 k-\RdX)E — 干涉条纹 g"L$}#iTsl 建模/设计 -AxO1
qO — 光线追迹:初始系统概览 OO+QH 2j — 几何场追迹加(GFT+): nc.X+dx: 计算干涉条纹。 bT{iei]? 分析对齐误差的影响。 69u"/7X )]5}d$83 2. 系统说明 ;-X5# X
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参考光路 Q{+&3KXH  weky
5(: 3. 建模/设计结果 [.NG~ cpb ]\5?E }kd
K0O&-v0"1 4. 总结 =%V(n{7= vMV}M%~ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 i>68gfx b$:<T7vei 1. 仿真 UMbM3m=\ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 _]whHS+ 2. 计算 8%wu:;*]% 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 4R/cN'- 3. 研究 $kef_*BQg 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 N8^AH8l X)peY 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。 t\$P*_ ]hL`HP
应用示例详细内容 aqk0+ 系统参数 (}u2) 9 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 AsW!GdIN $Dm2>:Dmt 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。 OF)G2>t $kA'9Y 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 E9IU,P6a S3iXG
@ 2. 说明:光源 ZYy?JDAO wjm _bEi x$;I E 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 w+NdEE4H9z 因此,相干长度大于1m [Grd?mc# 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 aIl}|n" 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 Hq*\,`b& TUQ+?[
n5~7x 0Y81B;/F 3. 说明:光源 tJ
NJS )oRF/Xx`g 0 xUw}T6 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 c05kHB$O 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 N:]71+ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 dp3>G2Yq 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 /Jjub3>Q 4. 说明:光学元件 0'IV"eH2 -r6cK,WVU NYoh6AR 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Be=J*D!E=> 位相延迟平板材料为N-BK7。 G>/Gw90E 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Stkyz:,( 透镜材料为N-BK7。 McRAy%{z 其中心厚度与位相平板厚度相等。 =o@CCUKpj (|<e4HfZL Pd<s# 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 -_bnGY%, gkJL=, a5/6DK> 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 Li jisE 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ]ZD W+< LyaFWx 6. 分光器的设置 :ub 4p4h* ?*36&Iq} {{G`0i2KV #mI{D\UR 为实现光束分束,采用理想光束分束器。 ! z^%$;p 出于该目的,在光路编辑器中建立两次光束分束器。 IMKyFp]h- 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 o=t@83Fh5 FUVoKX!# 7. 合束器的设置 o7/S'Haxc] dr|>P* jT~PwDSFt3 M.|cl# 两束光的直接通过虚拟屏幕探测器进行叠加(GFT +)。 0W92Z@_GY 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。 *&f^R}O oNyVRH ZH 8. 马赫泽德干涉仪的3D视图
:!SVpCt3 1S&GhJ<wJ ne]P -50 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)。 q&/<~RC* 应用示例详细内容 ,g.*Mx`- 仿真&结果 5`TbM 64)Fz} 1. 结果:利用光线追迹分析 {XHAQ9' 'jw?XtG 首先,利用光线追迹分析光在光学系统中的传播。 y9K U& | |