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测量系统(MSY.0001 v1.1) ~//E'V- !o_eK\p 应用示例简述 !8[A;+o3P KhB775 1. 系统说明 3I~.'>Pd X 5
or5v 光源 vCJa%} — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) *#Ia8^z=p 元件 b5^>QzgD — 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 Er~KX3vF 探测器 H8? Y{H — 干涉条纹 0,DrVGa 建模/设计 >L4F'#I — 光线追迹:初始系统概览 2xO[ ?fR — 几何场追迹加(GFT+): Qr~!YPK\ 计算干涉条纹。 r1<*=Fs=>> 分析对齐误差的影响。 uE9,N$\L_ nTr]NBR 2. 系统说明 0'pB7^y a_5s'Dh 参考光路 ?i#x13  Pm)*zdZ8 3. 建模/设计结果 6#CswSpS Eq;w5;7s [ R+M .5 4. 总结 HOWpTu( <Y}m/-sD5 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 z!bT^_Cc0 -sJD:G,% 1. 仿真 +39uKOrZ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 0Pf88 '6 2. 计算 +)q ,4+K%} 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ^t
gjs$M| 3. 研究 Bx|W#:3e 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 :g63*d+/G ,s3| 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。 PL$XXj>|: /K&9c
!]$C 应用示例详细内容 u]Vt>Ywu 系统参数 :+jg311} 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 oOI0q_bf _^GBfM. 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。 /Ls|'2J<$ }'x)e 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 $aJay]F ff.k1%wr^ 2. 说明:光源 Q34u>VkdQI !vu-`u~86 xk>cdgt 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 B;=Z^$%T 因此,相干长度大于1m ig.Z,R3@r 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 cK]n"6N[ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 |Vz)!M
O[MFp
Fn`Zw:vp6 e7xv~C>g 3. 说明:光源 IWq\M,P @Drl5C}+ #*CMf.OCh 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ]aF; 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 1DcBF@3sWG 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 m"Mj3Z: 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 Y3[KS;_fr9 4. 说明:光学元件 >e6 OlIW de W1>yh^_ u,8)M'UU 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 ;AOLbmb)H4 位相延迟平板材料为N-BK7。 jnJ*e-AW 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 >fP;H}S6 透镜材料为N-BK7。 +fboTsp% H 其中心厚度与位相平板厚度相等。 (y!bvp[" m s;oe Qa}TB [#@lsI 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 X5.9~ w>X@
, ^\B4]'+^j 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)。 eJ45:]_%I@ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 \)uA:v
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