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测量系统(MSY.0001 v1.1) *(*3/P4D f83Tl~ 应用示例简述 `xm4?6 nApkK1? 1. 系统说明 7$/%c{o [;*Vm0>t 光源 Q ,6[ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) -)dS`hM 元件 j+-+<h/( — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 H6! <y- 探测器 C?h`i ^ >2 — 干涉条纹 "JBTsQDj! 建模/设计 tc4"huG — 光线追迹:初始系统概览 1}>u Y — 几何场追迹加(GFT+): I6B4S"Q5< 计算干涉条纹。 p#6V|5~8 分析对齐误差的影响。 *LZ^0c: r mok%TK 2. 系统说明 ;+W9EbY2 @ApX43U( 参考光路 FaVeP%v  = m6yH_`@ 3. 建模/设计结果 /`"&n1 LjOHlT' 0A.PfqYi 4. 总结 r|!r!V8j &:MfLDJ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 6;^ e [WxRwE 1. 仿真 <6L=% \X{* 以光线追迹对干涉仪的仿真。 NIasce e 2. 计算 UC{Tm f 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 sM0o,l(5 3. 研究 MV.$Ay 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 sKU?"|G81G v?S~ =$. 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 LG6k
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;p U=> 应用示例详细内容 'CkN 系统参数 &GetRDr 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 057$b!A-a cHO8%xu` 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。 R:}u(N rDvz2p"R 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 7=gv4arRwt K0bh;I 2. 说明:光源 7vf?#^RlV FJj # yk<$XNc 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 %C^%Oq_k 因此,相干长度大于1m Q#$#VT!F 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 5HAIKc 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 vKCgtk 7:>VH>?D
Zagj1OV| V7qc9Gd@I 3. 说明:光源 5W29oz}-S }CyS_Tc on=I*?+R 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 >.]'N:5 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 w`?Rd 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 D]UqM<0Rz 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 !^/Mn 4. 说明:光学元件 ,@b7N[h 49("$! ,%a7sk<5k 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 *xl930y 位相延迟平板材料为N-BK7。 5v
uB87` 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ~il{6Z+#n 透镜材料为N-BK7。 lv*fK 其中心厚度与位相平板厚度相等。 3nJd0E xa?#wY
b ps*dO 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 s.)nS$ jW G=k#WN sMikTwR/^ 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)。 >(t_ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 aeBA`ry"B
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