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测量系统(MSY.0001 v1.1) 4tt=u]: T< <N U"n 应用示例简述 SwH #=hg T !pHT'J 1. 系统说明 X*r?@uK5 bOlb 光源 fb!>@@9Z — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) lb)i0`AN+ 元件 JkNRXC: — 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 ^X*l&R_=R 探测器 i?F~]8 — 干涉条纹 2$ \#BG 建模/设计 wD<W'K — 光线追迹:初始系统概览 6A} 45 — 几何场追迹加(GFT+): zL+M-2hV 计算干涉条纹。 _lOyT$DN 分析对齐误差的影响。 {f>e~o
VB+y9$Y' 2. 系统说明 WODgG@w Dd,]Y}P 参考光路 B{Lzgw u;  ZN`I4Ak 3. 建模/设计结果 qS[nf>" IkLcL8P^ }4*~*NoQ 4. 总结 ^+dL7g?+ )}\J 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 M0MvOO*ad W%}zwQ 1. 仿真 Kx,<-]4 以光线追迹对干涉仪的仿真。 ^<e(3S: 2. 计算 L8KMMYh[ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 rge/qUr/^ 3. 研究 ]*AQT7PH 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 v}"DW? iC<qWq|S_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。 #Bas+8
@, ^{+_PWn 应用示例详细内容 b U>.Bp] 系统参数 Qnv)\M1 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 h\OMWJ~
qmGLc~M0 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。 sMWNzt ~jOk?^6 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 wEb10t, ,fD#)_\g2 2. 说明:光源 $[*<e~? s `
+cQ ,tHV
H7[ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 s\
YHT.O? 因此,相干长度大于1m iXuSFman 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 vHx[:vuq: 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 b(:U]>J kt hy9<!$
-Y/c]g (wZ/I(4 3. 说明:光源 [-JU(:Rh $2pkh% hxuc4C\J 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Gmh6|Dsg 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 `KmM*_a 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 %8g1h)F"S 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 Q)\4 .d 4. 说明:光学元件 xU;;@9X OOj}CZ6 Dt*/tVF 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 I=9sTR) 位相延迟平板材料为N-BK7。 QNgfvy 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 5TS&NefM 透镜材料为N-BK7。 xr1,D5 其中心厚度与位相平板厚度相等。 v,A8Mk2s# E4N{;' 'P3jUc) 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 y` 6!Vj l [$%O-_x Q}:#Hz?U 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)。 2"!s8x1$ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 <]h?_)
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