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测量系统(MSY.0001 v1.1) 8{aS$V" O)78
iEXi| 应用示例简述 )#
le|Rf j_\nsM7 1. 系统说明 i#o:V/Z. OTs vox|( 光源 E? 1"&D
m — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) IKx]?0sS 元件 zWYm*c"n\ — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 j3`#v3 探测器 8.4 1EKr2 — 干涉条纹 dGf:0xE" 建模/设计 WVUa:_5{ — 光线追迹:初始系统概览 [EUp4%Z # — 几何场追迹加(GFT+): @giJ&3S, 计算干涉条纹。 GMqeC 分析对齐误差的影响。 MYgh^%w: 42X N*br 2. 系统说明 i`-,=RJ bi`{ k\3A 参考光路 dHp(U
:) 0F$;]zg 3. 建模/设计结果 cNX,% o RT<h "iFA&$\ 4. 总结 s ~'><ioh TX7B (JZD 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 tmM8YN| F/c7^ 1. 仿真 2$8#ePyq* 以光线追迹对干涉仪的仿真。 x8H%88!j* 2. 计算 _jkH}o ' 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 )aY^k|I 3. 研究 TG ,T>' 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 fAMJFHW WR'm<u 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。 Z]-C,8MM ="fq.Tt 应用示例详细内容 99Jk<x
k 系统参数 fJ"#c<n 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 QIl![% @o&.]FZs 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。 UO%VuC5B !Gwf"-TQ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 /9/svPc] d0(GE4+/ 2. 说明:光源 ISo{>@a- s':fv[% rN3i5.*/t 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 +QS7F`O 因此,相干长度大于1m 4
I}xygV 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 V,>_L 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 Op] L#<&T 8ut:cCrmg u@!iByVAg @)0-oa,u+ 3. 说明:光源 `V N $
S (GnwK1f &=SP"@D 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 "m^whHj 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 9:tvkl 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 1iOQ8hD 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 "zJGYBen 4. 说明:光学元件 b"Ep?=*5 I"*;fdm TF %8pIg>Z 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 m#[tY>Q[b 位相延迟平板材料为N-BK7。 z?~W]PWiZ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 .f'iod- 透镜材料为N-BK7。 $#V^CmW. 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Pw4j?pv2 p^_E7k<ag |.D_[QI 5. 马赫泽德干涉仪光路视图
.*H0{ )3i}(h0 (n{sp 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)。 ;]<{<czc 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 q9n0bw^N
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