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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) 2{naSiaq  
g*$ 0G  
应用示例简述  |F5^mpU  
W}B 4^l  
1. 系统说明 <}'hkEh{d=  
tV2SX7N  
 光源 L'=e /&  
— 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) cyUNJw  
 元件 {m5tgVi&  
— 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 f M 8kS  
 探测器 ^Q8m) 0DP  
— 干涉条纹 !ZP1?l30  
 建模/设计 4/D ~H+k  
— 光线追迹:初始系统概览 y$@d%U*rW^  
— 几何场追迹加(GFT+): ]RHR>=;  
 计算干涉条纹。 2,|*KN*e`W  
 分析对齐误差的影响。 DJgk"'  
wd*i&ooQ*L  
2. 系统说明 8 OC5L1  
Re?sopg0r  
参考光路 YN 4P >d  
R`=IYnoOA  
3. 建模/设计结果 b7fP)nb695  
}{/4sll  
aq3evm  
4. 总结 oQ!}@CaN|  
Y1AbG1n|  
马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 b><jhbv  
/:dVW" A|  
1. 仿真 *|AnL}GJ  
以光线追迹对干涉仪的仿真。 EVmQ"PKL'  
2. 计算 #FF5xe  
采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 lD2>`s 5  
3. 研究 :j$K.3n  
不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 AF D/ J  
]OY6.m  
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。 #m 3WZ3t$  
7-Rn{"5  
应用示例详细内容 HCQv"i}-  
系统参数 G~)jk+Qq  
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 ,G1|] ~  
aq"E@fb  
 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。 _%l+v  
?zUV3Qgzj  
这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 t&SJ!>7_c  
Rz`<E97-  
2. 说明:光源 Q3%a=ba)h  
XRs/gUT  
Jf`;F :  
 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 &dvJg  
 因此,相干长度大于1m `ZN@L<I6  
 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 u]E%R&  
 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 G%ycAm  
=pWpHbB.  
`]]gD EPG{  
P,h@F+OZN  
3. 说明:光源 t,N- |  
MS^,h>KI  
[k-7Kq  
 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 &m8B%9w  
 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 D]y6*Ha  
 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 bXq,iX  
 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
9b]*R.x:$&  
4. 说明:光学元件 g ^)>-$=  
&\sg~  
$$ _ uQf  
 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 avO+1<`4B  
 位相延迟平板材料为N-BK7。 oZ6xHdPc4  
 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 pRc(>P3;  
 透镜材料为N-BK7。 Fh v)  
 其中心厚度与位相平板厚度相等。 qCgP8U/jv  
NL&g/4A[a  
 +KFK..  
5. 马赫泽德干涉仪光路视图 uNXh"?  
E\m?0]W|  
.NjdkHYR  
 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)。 c'`7p/l.  
 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 (/"T=`3t  
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