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测量系统(MSY.0001 v1.1) |&0Cuwt |6zx
YuX 应用示例简述 tD3v`Ke @DCw(.k* 1. 系统说明 "I&,':O+ tp3
!6I6 光源 C3e0d~C — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) #TG.weTC 元件 [|oOP$u — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 ~#9(Q 探测器 eRvnN>L — 干涉条纹 H mVpxD+ 建模/设计 fdzaM& — 光线追迹:初始系统概览 Qon>[<]B — 几何场追迹加(GFT+): 4lF?s\W: 计算干涉条纹。 G}gmkp]z 分析对齐误差的影响。 N#4"P:Sv OW1\@CC-69 2. 系统说明 ,~qjL|9 Vi\kB% 参考光路 {t QZqqdn@  oh^QW`#( 3. 建模/设计结果 g.eMGwonTJ ]sV) '- ];au!
_o 4. 总结 s<fzk1LZ aj@<4A=; 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 PitDk
1T |s*tRag 1. 仿真 Bq#B+JwX 以光线追迹对干涉仪的仿真。 IRB BLXv7\ 2. 计算 Tn(c%ytN 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 nM6/c 3. 研究 '7/c7m/$X< 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 A&($X)t gC\^"m 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 5Ak6 q(\ '"o&BmF 应用示例详细内容 6`sS8Ar&u 系统参数 =/L;}m)7 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 2]f?c%)I zkmfu~_) 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 a;[=bp xE%sPWbj 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ,)7y?*D} dSw%Qv*y 2. 说明:光源 qB44;!( Ym/y2B( x*2I]4 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 e95@4f^K2 因此,相干长度大于1m -|nHwSrCZ/ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 S
0L"5B@ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 8S*W+l19f [ _wenlkm
J}3 7 9 JN:EcVuy 3. 说明:光源 3lD1G~ m*Q*{M_e /5 6sPl
7} 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 %_%/ym 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 76r RF 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Or*e$uMIY 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 2P4$^G[ 4. 说明:光学元件 47
*, y(uE w,v~ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 U|}Bk/0. 位相延迟平板材料为N-BK7。 &$+nuUA 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。 hAv.rjhw_ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 K\a=bA}DG huw|J<$ oD>j26Q 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {#X]D~;s+ 22gk1'~dO >qhoGg 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)。 1hnw+T<<W 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [>N`)]fP
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