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测量系统(MSY.0001 v1.1) {kp"nl$< QcgRAo+u 应用示例简述 b@rVo;
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1. 系统说明 pNOwDJtK k,'L}SK 光源 iJ~Zkd — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) HGXt 元件 BbW^Wxd3 — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 4xk|F'6K 探测器 ?!9)q.bW — 干涉条纹 d`P7}*;` 建模/设计 d\p,2 — 光线追迹:初始系统概览 [pl'| B — 几何场追迹加(GFT+): PUF/#ck 计算干涉条纹。 Anscr 分析对齐误差的影响。 OZx
W?wnd aa?w:3 2. 系统说明 :E_g"_ 3 DD ML, 参考光路 hJn%mdx~w|  x$IX5:E#e 3. 建模/设计结果 d{XO/YQw "5-^l.CKH &QDW9
Mi 4. 总结 Z3{>yYR+ 3{ LP?w:@ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 |UK} [ JpKSTg[ 1. 仿真 lL{5SH<Q 以光线追迹对干涉仪的仿真。 X}tVmO? 2. 计算 {7 $c8i 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 "SzdDY6 3. 研究 GqWB{$J;" 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 fJ/e(t .C&ktU4 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。 CZ(/=3,3n 0/!dUWdKH 应用示例详细内容 oX0 D 系统参数 ]3VI|f$$ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 7bk%mQk 0}$Hi 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 ?%`@ub$ )Z(TCJ~~! 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 %K\?E98M RnhL<
Ywu 2. 说明:光源 'f[T&o&L/ q0$
!y!~ an|x$e7|? 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 T'4z=Z]w 因此,相干长度大于1m Hj:r[/ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 1jy9lP= 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 nx8a$vI-TY I3,= 0z
c:-!'l$ ! |_`E1Y}} 3. 说明:光源 V#cqRE3XNi %7"X(Ts7B 5$wpL(:R( 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 JS*m65e 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 bKrhIU[ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Ytz)d/3T 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 qjf[zF 4. 说明:光学元件 TQx.KM>y b!sRk@LGZ PNaay:a| 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 'h^0HE\~p 位相延迟平板材料为N-BK7。 l~6?kFy9h 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Q(<)KZIK 透镜材料为N-BK7。 s<oNE)xe 其中心厚度与位相平板厚度相等。 7PANtCFb& /C>wd ^@qvl%j 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 $:
]o]a E-I-0h2 7b<je=G6PA 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 g>dA$h% 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ow_djv:,
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