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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!$zF5] 建模/设计 ?3N/# — 光线追迹:初始系统概览 BMAWjEr — 几何场追迹加(GFT+): LeN }Q 计算干涉条纹。 A&1EOQ=N 分析对齐误差的影响。 3\ajnd| Y_*KAr'{P 2. 系统说明 JL_(%._J XzV>q~I3|E
参考光路 d
>L8SL  CxaI@+ 3. 建模/设计结果 ,eebO~7vB Z=-#{{bv
KD#zsL)3 4. 总结 * g+v*q X w:B&8I(n}w 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 W9gQho%9b a. u{b&+9 1. 仿真 ~C
3Y/} 以光线追迹对干涉仪的仿真。 A["6dbvv 2. 计算 ShRMzU 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 7oLl RU 3. 研究 ~*h)`uM 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ;xTMOuI* b7xOm"X,N 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 gz'{l[ \l(}8;5}
应用示例详细内容 ++w{)Io Z 系统参数 bg3kGt0 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 0F!Uai1 xg%{p`` 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 2:.$: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@ :;#^gvH 2. 说明:光源 hBZh0xy 9[{q5 4cm~oZ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Lo'GfHE 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
zxv 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.$r 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 2#`d:@r 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 K=sk1<>)m 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 _n*gj- 4. 说明:光学元件 ('_S1?y ^y&2N {dl@#Tu 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 R8% u9o 位相延迟平板材料为N-BK7。 BhyLcUBuB 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ,({%t 透镜材料为N-BK7。 &@&^k$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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