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测量系统(MSY.0001 v1.1) KAi_+/]K_ 9Wg;M#c2Y| 应用示例简述 E:-~SH} $3gM P+ 1. 系统说明 CfVL' %{Obhj;c 光源 }=B~n0 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) * \B(- 元件 '-mzt~zGOY — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 l](!2a=[ 探测器 JmeE}:5lpj — 干涉条纹 1!yd(p=cL 建模/设计 o+L[o_er — 光线追迹:初始系统概览 S;u.Ds& — 几何场追迹加(GFT+): B)/c]"@89 计算干涉条纹。 J*_^~t 分析对齐误差的影响。 \6bvk _ +_25E.>ml 2. 系统说明 JDW/Mc1bh ^/cqE[V~, 参考光路 M`7[hr  ?B@3A)a 3. 建模/设计结果 pNZ3vTs6 !/ dH"h H0jbG; 4. 总结 Sy]W4% I!}V+gu= 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 (XlvPcTi .l|29{J 1. 仿真 6pt|Crvu 以光线追迹对干涉仪的仿真。 'T(Q 2. 计算 O S#RCN* 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 LK!sk5/ 3. 研究 |`pBI0Sjo 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 &gW<v\6, neE
Zw#(Z 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 ^6Zx-Mf\ DC8\v+K 应用示例详细内容 b4EUrSL 系统参数 -[&Z{1A4x4 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 Qmb+%z l>L?T#v!_ 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 OH@gwC 4sX?O4p 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 >5?c93? 6`%|-o
: 2. 说明:光源 h~qv_)F_ j}K3YfH ^uphpABpD 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 >o%X;U
3 因此,相干长度大于1m )2q
r^) 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 etUfdZ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 S4c-i2Rq LN5BU,4=
Ut C<TBr mM2I 3. 说明:光源 .r&CIL> I+ 3qu= WnU2.: 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ueg%D+u 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 &;WK=# 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 YMy** 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 ^ UhqV"[7k 4. 说明:光学元件 ^CM@VmPp VC_F
Cz ZsCwNZR 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 wDSwcNS 位相延迟平板材料为N-BK7。 b6H7>x 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 nr8#;D 透镜材料为N-BK7。 8e
?9:VM] 其中心厚度与位相平板厚度相等。 f}KV4'n Tr4\ `a-i \TnK<83 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 W5e>Z&& H3pZfdh?w m(dW["8D 增加消色差系统和分束器距离是为了使3D视图更加清晰(可在光路编辑器中实现)。 pIug$Ke_% 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。
/J Y6S
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