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测量系统(MSY.0001 v1.1) 1L,L/sOwB& ?NwrdcQ 应用示例简述 ((ebSu2-?$ tV!?Ol 1. 系统说明 W
^'|{9&m j(%N.f6 光源 &
/8Tth86 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) i q`}c
|c 元件 _(-jk4 L — 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 TuQGF$n@ 探测器 {+9RJmZg — 干涉条纹 zRna=h! 建模/设计 d,GOP_N8I — 光线追迹:初始系统概览 \%<M[r= — 几何场追迹加(GFT+): F85_Lz4 计算干涉条纹。 F! =l
r 分析对齐误差的影响。 vM/*S
6[ ko9}?qs 2. 系统说明 ;VE y{%nF ]k!Xb 参考光路 ^+x?@$rq  #gbB// < 3. 建模/设计结果 Db"mq'vT F*P0=DD l~E~! MR 4. 总结 ,D{7=mDVm gsL=_#
? 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 m,)s8_a u1/>)_U 1. 仿真 >NUbk9}J4 以光线追迹对干涉仪的仿真。 AJ7w_'u=@ 2. 计算 xFF!)k # 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 \D|IN'!D 3. 研究 AM-bs^ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 H9)@q3<
#I=EYl=Vvi 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。 \:;MFG' u ON(LavB 应用示例详细内容 VKttJok1 系统参数 AERJ]$\
1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 8n3]AOc'~- NifQsy)*% 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。 M
FIb-*wT -,")GA+[7 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 F
CYGXtc [Vs\r&qL 2. 说明:光源 jz8u'y[n7 z>PVv)X Ic(qA{SM 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Qxz[ 因此,相干长度大于1m M|blg!j; 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 J];Sj 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 :9QU\{2 pX%:XpC!h
IWE([<i}i[ h:fiUCw 3. 说明:光源 _*~F1% d y`RzcXblIZ XO]^ +'U}p 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 R&cTMd 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 )M0`dy{1 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 jt}Re, 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 MT/jpx 4. 说明:光学元件 u[)X="-e# $5pCfW8> 5&8E{YXr 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 %DSr@IX 位相延迟平板材料为N-BK7。 b/_Zw^DPC 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ExG(*[l 透镜材料为N-BK7。 OQumAj 其中心厚度与位相平板厚度相等。 =RWTjTZ +;W%v7%< ^{"i eVn 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {($bzT7c Mqr]e#"o P3Ql[2 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`l\R:Q 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 _s;y0$O
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