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测量系统(MSY.0001 v1.1) 5<=ktA48[ 6f^q >YP 应用示例简述 JrA\ V=K [/'=M h 1. 系统说明 vOnhJN YVT\@+C' 光源 1.6Y=Mh=i[ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 9@{=2 k 元件 -NuRf# — 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 "H"4]m1Wc 探测器 9u%S<F" — 干涉条纹 g*a|QBj% 建模/设计 KsR^:_e — 光线追迹:初始系统概览 xTV3U9 v — 几何场追迹加(GFT+): [:xpz, 计算干涉条纹。 Q/u1$&1 分析对齐误差的影响。 Z.x9SEe1t j$Unw 2. 系统说明 %*Aq%,.={ tLc9- 参考光路 x}(p\Efx  GL-r;
3. 建模/设计结果 #\LsM
~, ~Q36lR tuWJj^ 4. 总结 l$mfsm|{: m
c q!_#{y 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 >ngP\&\ LkA_M'G 1. 仿真 }2CVA.Qm! 以光线追迹对干涉仪的仿真。 u?-X07_ 2. 计算 G
zw
$M 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 = U)e_q 3. 研究 {L9WeosQ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 +,$ SZ O] l:?w{'i$ 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。 W:V:Ej7 h ,MRAEa2 应用示例详细内容 [\ALT8vC?m 系统参数 )e6)~3[^ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 6'YsSde". 1w|C+m/( 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。 mO|YX/> hantGw| 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 y?4%eD ']cRSj. 2. 说明:光源 .*_uXQ nJ{vO{N PW)Gd +y 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 d>OLnG>
F 因此,相干长度大于1m 6Rcl HU 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 "S ~(|G 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 t=B>t S.hO Q`* v|Lp
3|qT.QR`Z &Bfgvws; 3. 说明:光源 Aq~}<qkIF+ `N.^+Mvx- .{}=!>U2 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 :
#om6} 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ~n<U8cm O 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 q` Z_Bw 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 G+dQ" cI9 4. 说明:光学元件 Q#a<T4l I(2qXOG 'L1=:g.\i 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Iq%f*Zm< 位相延迟平板材料为N-BK7。 C 7e 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 <!m'xOD 透镜材料为N-BK7。 :#I7);ol 其中心厚度与位相平板厚度相等。 GiH< |