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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) *I?-A(e  
_]*[TGap  
应用示例简述 X40gJV<  
=~O3j:<6  
1. 系统说明 &;ddnxFI  
esSj 3E  
 光源 ]B(}^N>WH  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 6g-jhsW6  
 元件 On);SN'  
— 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 ? /!Fv/  
 探测器 R,D/:k'~k  
— 干涉条纹 +iN!$zF5]  
 建模/设计 ?3N/#  
— 光线追迹:初始系统概览 BMAWjEr  
— 几何场追迹加(GFT+): LeN }Q  
 计算干涉条纹。 A&1EOQ=N  
 分析对齐误差的影响。 3\ajnd|  
Y_*KAr'{P  
2. 系统说明 JL_(%._J  
XzV>q~I3|E  
参考光路 d >L8S L  
CxaI@+  
3. 建模/设计结果 ,eebO~7vB  
Z=-#{{bv  
KD#zsL)3  
4. 总结 * g+v*q X  
w:B&8I(n}w  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 W9gQho%9b  
a.u{b&+9  
1. 仿真 ~C 3 Y/}  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 A["6dbvv  
2. 计算 ShRMzU  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 7oLlRU  
3. 研究 ~*h)`uM  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ;xTMOuI*  
b7xOm"X,N  
利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 gz'{l[  
\l(}8;5}  
应用示例详细内容 ++w{)Io Z  
系统参数 bg3kGt0  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 0F!Uai1  
xg%{p``  
 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 2:.$:wS  
~mH'8K|l  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ([JFX@  
:;#^gv H  
2. 说明:光源 hBZh0x y  
9[{q5  
4cm~oZ  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Lo'G fHE  
 因此,相干长度大于1m 8oHIXnK  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 9%k4Ic%P  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 vRmzjd~  
/jaO\t'q  
z xv y&  
fm%4ab30T  
3. 说明:光源 `T2DGv  
%RIu'JXi  
Zjc/GO  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ENYc.$ r  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 2#`d:@r  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 K=sk1<>)m  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
_n*gj-  
4. 说明:光学元件 ('_S1?y  
^y&2N  
{dl@ #T u  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 R8% u9o  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 BhyLcUBuB  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ,({% t  
 透镜材料为N-BK7。 &@&^k$du8q  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 } F*=+n  
iQh:y:Jo1&  
\bSakh71  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 78mJ3/?rC  
S@L%X<Vm  
Q|Pm8{8  
 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)。 G)5Uiu:^X  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Z!?T&:  
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