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测量系统(MSY.0001 v1.1) n{oRmw- Xq"@Z 应用示例简述 d5?"GFy 3m1]Ia-9 1. 系统说明 #$trC)? ~q @@$%+XNY 光源 @.T
w*t — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) JN;92|x 元件 +^!;J/24 — 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 7gIK+1` 探测器 6n9;t\'Gt — 干涉条纹 K}^Jf; 建模/设计 E]x)Qr2Ju — 光线追迹:初始系统概览 {)^P_zha[9 — 几何场追迹加(GFT+): iO^z7Y7 计算干涉条纹。 nv WTx4oy 分析对齐误差的影响。 ('1k%`R% /0 |niiI 2. 系统说明 AEx|<E0 )3O0:]<H 参考光路 s^nPSY!  NXhQdf 3. 建模/设计结果 C^Jf&a T*"15ppfk $,+'|_0yM 4. 总结 /($!("b o* qF"xG 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 \VW&z:/*pZ p)M\q fZ 1. 仿真 VKa- 以光线追迹对干涉仪的仿真。 fneg[K 2. 计算 XxT7YCi 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 '8g/^Y@ 3. 研究 79J@` 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 l@}BWSx&ms =6#tJgg8 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。 ;9cBlthh Y~=]RCg 应用示例详细内容 Rg*zUfu5%o 系统参数 6MC*2}W 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 Up|\&2_ *,9.Bx* 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。 %I]?xe6 f3h&K}x 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 \Yv<TzJ9 hv xvwV1 2. 说明:光源 @a.Y9;O \!8`kC nU"V@_?\ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 -la~p~8 因此,相干长度大于1m =l`xXma 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 1\d$2N" 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 f[)_=T+ rQNT
#80*3vi~F <@CBc:j0 3. 说明:光源 @Kri)U
i 7pNTCZY| +NRn>1] 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 X-di^%< 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 ;S+c<MSl 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 HF-Msu6 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 QjfQoT F 4. 说明:光学元件 b~ ?TDm7 P=&J e? (sw1HR 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 "m]"%MU78 位相延迟平板材料为N-BK7。 t"1'B!4 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 @]f"X> 透镜材料为N-BK7。 ]?F05!$ * 其中心厚度与位相平板厚度相等。 "r0z(j ~B%EvG7:n |7Z,z0 ?V 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 |dNtM ^ YgaJ*%\ h
Ia{s) 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)。 8eP2B281 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ~MY7Ic%
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