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测量系统(MSY.0001 v1.1) <,\Op=$l3I W_\~CntyZ 应用示例简述 tUXly|k /ZpwJc`e 1. 系统说明 8gK
<xp 4eh~/o&h 光源 y2=`NG= — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) !STa}wl 元件 z<h?WsL — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 {!]7=K)W9 探测器 t7; ^rk* — 干涉条纹 !YZ$WiPl 建模/设计 6&qT1nF1
— 光线追迹:初始系统概览 $(A LxC — 几何场追迹加(GFT+): ~bsL
W:.' 计算干涉条纹。 ^W)h=49PN 分析对齐误差的影响。 6vL+qOd x \fjr`t] 2. 系统说明 V#-\ 4`c 3l?-H|T 参考光路 1:Dm,d;  E2%{?o 3. 建模/设计结果 Qi?xx') tg|7\Z7i ,2*x4Gycb 4. 总结 [:Y`^iR. [/'=M h 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 >/eV4ma" %!HBPLk 1. 仿真 66jL2XU< 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Fmo^ ?~b 2. 计算 ^\Gukkmh} 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ,lUr[xzV 3. 研究 hO H
DXc" 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 iF!r}fUU6 8*\PWl 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 ?VaAVxd29 \
W.uV[\ 应用示例详细内容 1 ^q~NYTK 系统参数 '"~ 2xiin 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 L,PD4H"8 KBSO^<7 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 )HPe}(ypt +\@}IKWl-? 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 U)B^R JS{trqc1d 2. 说明:光源 .*acw EKTn$k= e/*T,ZJ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 pipO,n 因此,相干长度大于1m ~o?(O1QY 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Qe,aIh 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 `:&jbd4H M+ljg&fy
co-dq\P 1GA$nFBVC 3. 说明:光源 Bk)*Z/1<x ehe;<A y^xEZD1X6- 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 BGO!c[- 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 XI"8d.VR 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 QW[
gDc 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 b!hs|emo; 4. 说明:光学元件 Aq~}<qkIF+ /CW
0N@ {@tqeu%IM 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 XNd%3rm, 位相延迟平板材料为N-BK7。 'Bc{N^ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 E!_mXjlPc 透镜材料为N-BK7。 LLlt9(^d 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Iq%f*Zm< y53f73Cg zUNWcv!& " 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 0[SJ7k19 oMNgyAp^ |)'6U3 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)。 9+!1jTGSkf 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 E` O@UW@
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