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测量系统(MSY.0001 v1.1) Pv{,aV\I} s60:0 > 应用示例简述 ;EE&~&*w H3/Y 1. 系统说明 \Age9iz& 2-cU -i4 光源 PO1:9 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ^H\-3/si* 元件 uDy>xJ| — 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 S2At$47v 探测器 V:0uy> — 干涉条纹 ig.6[5a\ 建模/设计 ^;Hi/KvM\ — 光线追迹:初始系统概览 5KC\1pei — 几何场追迹加(GFT+): n&3iv^ 计算干涉条纹。 vs'L1$L'c 分析对齐误差的影响。 i)ES;b4 RV#uy] 2. 系统说明 :ET3&J
L _Pfx_+ 参考光路 v8'`gY  [MQJ71(3 3. 建模/设计结果 XTi0,e]5{u Ch \ed|u )/+eLRN5G 4. 总结 sjkKaid a'>$88tl 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 giSG 6'WA bWC~Hv 1. 仿真 y
8d`}, 以光线追迹对干涉仪的仿真。 <R`,zE@t'( 2. 计算 ;@7#w 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 PG v}fEH" 3. 研究 Z@.ol Y 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 %)6:eIS BJO~$/R?v 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。 :AqnWy g]@R'2:1 应用示例详细内容 2=/g~rp* 系统参数 RESGI}u 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 jB/q1vFO '+q' H 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。 IYM@(c@ld0 |q!2i 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 h@>rjeY@ *p#YK| 2. 说明:光源 G|PIH# l=-dK_I? &PQ{e8w 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 c@o/Cv 因此,相干长度大于1m ;aRWJG 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 A]SB c2 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 |E_+*1l q. xU\:Vid+A
9J;H.:WH fssL'DD 3. 说明:光源 [vjkU7;7A 9
<kkzy jXDzjt94J 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 7dg
5HH 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 RY/ Z~] 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 &A5[C{x 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 seD+~Y\z 4. 说明:光学元件 0&rH 9 m1$P3tZPn Wn,g!rB^@ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 f$@". 位相延迟平板材料为N-BK7。 85@6uBh 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 +zdq+<9X 透镜材料为N-BK7。 @n;YF5 其中心厚度与位相平板厚度相等。 1\608~ZH _]r)6RT +!V%Q 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 {u=\-|t $5"-s] g`8
mh&u% 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)。 x]J-q5 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 ohtn^o;C}
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