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测量系统(MSY.0001 v1.1) Y=ksrs>w Q;?rqi
, 应用示例简述 <lgX=wx L `kYcTFk 1. 系统说明 #SX-Y)> 1@ :pdl2#5H^ 光源 U[{vA6 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) m0p%R>:5 元件 >zo_ }A! — 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 ~0Z.,p_ 探测器 ugzrG0=lx — 干涉条纹 hjq@.5 建模/设计 dwqR,| — 光线追迹:初始系统概览 %+iAL<S — 几何场追迹加(GFT+): 2&zklXuo: 计算干涉条纹。 +-:o+S`q~ 分析对齐误差的影响。 7d^ ~.F C@3UsD\s( 2. 系统说明 Kz"&:&R" >0JCu^9 参考光路 Ez
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W$U  k] A(nr 3. 建模/设计结果 d*_rJE}B Ip|=NQL> abw5Gz@Ag 4. 总结 )%09j0y>l" BB imP 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 WOQ>]Z xri(j,mU 1. 仿真 LSrKi$ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 cAq5vAqmg 2. 计算 7U!-_)n{ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ^B!()39R? 3. 研究 dVSQG947i: 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ~3)d?{5 n.XgGT=L 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。 =~TPrO^ 1<Vke$ 应用示例详细内容 XXA.wPD- 系统参数 s6k(K>Pl 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 *).! ~KczP1p 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。 owx0J,,G ar_@"+tZ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 %-[*G;c'w B'I_i$g4w 2. 说明:光源 3oV2Ek<d LkWY6
?$U ~gaWZQXyu 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 s Fx0 因此,相干长度大于1m ZK h4:D 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 urg^>n4V] 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 eo~b]D vX_;Y#uD
cRE6/qrXGg S`Z[MNY 3. 说明:光源 b&6lu4D Uy|Tu~ PZVH=dagq 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 M+I9k;N6& 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 5,+fM6^V 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 {Wndp% 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 t'Zv)Wu1E 4. 说明:光学元件 .Rt~d^D@ Y;@]G=a
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在参考光路中设置一个位相延迟平板。 7K1_$vd 位相延迟平板材料为N-BK7。 >7r%k,` 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 86>@.:d 透镜材料为N-BK7。 1bjz :^ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 <fE^S M9G?^mW1sT bokr,I3 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 -d-xsP}
s ;p7R~17 9I*2xy|I 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)。 [930=rF* 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 I>q!co9n
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