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测量系统(MSY.0001 v1.1) S(5.y%"< Qp<?[C}'W 应用示例简述 n<Z;Xh~F 4hztYOhJ{ 1. 系统说明 geWis(#J ?rWqFM:hb 光源 kf0zL3| — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) AqvRzi(Y 元件 &by,uVb=|{ — 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 |hehROUn 探测器 0G9@A8LU — 干涉条纹 JGSeu =) 建模/设计 3mZX@h@ — 光线追迹:初始系统概览 TQ" [2cY — 几何场追迹加(GFT+): Z?[;Japg 计算干涉条纹。 X#5dd.RR 分析对齐误差的影响。 A$A7F=x @y->4`N 2. 系统说明 A,MRK#1u TclZdk]%T 参考光路 8nQlmWpJ  u.0Z)j}N 3. 建模/设计结果 7'j?GzaQ+ KU3lAjzN ]1%H.pF 4. 总结 B+ GPTQSTb IoJkM-^H&) 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 >Fz_]z ?AyG!F 1. 仿真 W!I"rdo;V 以光线追迹对干涉仪的仿真。 P$.Azrl 2. 计算 s>~!r.GC 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 Tx0/3^\>8A 3. 研究 V>@NkQ<|y 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ,Zzh. z::D *f.eyg# 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。 &pK1S>t j)C%zzBu( 应用示例详细内容 :cG_aOkid 系统参数 f`p`c* 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 f&H):. >AV-i$4eQ@ 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 >t'/(y fV
Ah</aZ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 B!!xu W )q^@6[d 2. 说明:光源 Ne@Iv)g? +kH*BhSj f'aUo|^? 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 0^]E-Zf 因此,相干长度大于1m N|z-s 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 :De}5BMy 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 el.;T*Wn KKa"Ba$g
Q)C#)|S h;^h[q1' 3. 说明:光源 '_g8fz
3 W4QVWn %3 ^]Lr_k 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 0D/j2cT("k 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ]$4 k+)6 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 C:_!zY'z 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 hqFK2
lR 4. 说明:光学元件 4bhm1Q hBLJKSv +0.$w 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 b3H~a2"d 位相延迟平板材料为N-BK7。 niFX8%<hP 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 N/8qd_:8 透镜材料为N-BK7。 EW0H"YIC 其中心厚度与位相平板厚度相等。 Mm:6+ ' ,a'r.HJH D+LeZBJ 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 (pH13qU5 be$wGO=Ts +yVz)
X 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)。 #v=hiL 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 | 5Mhrb4.
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