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测量系统(MSY.0001 v1.1) [|ZFei)r .;Mb4"7= 应用示例简述 V'e%%&g~N sQ340! 1. 系统说明 A
yr, $m)gfI]9 光源 "b~C/-W I — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) f]#\&" 元件 S't9F — 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 /='0W3+o*L 探测器 pHoHngyi& — 干涉条纹 S9Oz5_x 建模/设计 z]r'8Jc — 光线追迹:初始系统概览 jhf#
gdz% — 几何场追迹加(GFT+): F \ls]luN 计算干涉条纹。 }3A~ek#*~ 分析对齐误差的影响。 YTFU#F )2RRa^=& 2. 系统说明 vRH^en r&m49N,d 参考光路 rbnAC*y8'L 
:`NZD 3. 建模/设计结果 Nd]F 33|X >vp4R` ?5J#
yn 4. 总结 5"@>>"3U ?tY+P`S 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 },j |eA/W W,NqevXo: 1. 仿真 <wk 以光线追迹对干涉仪的仿真。 /M%>M] 2. 计算 wv\K 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 =X?fA, 3. 研究 iq*im$9J 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 L4Zt4Yuw I{OizBom 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 ~*7$aj JyZuj>`
6 应用示例详细内容 g}v](Q 系统参数 Ny2
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<TW 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 udqrHR5 ":$4/b6 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 8j;Un] yf9"Rc~+ 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 U}5fjY >lV,K1Z 2. 说明:光源 Q__CW5&'u F*[E28ia& uVUU1@ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 x6`mv8~9Db 因此,相干长度大于1m a~7D4G 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 #+1|O;PB# 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 u:f ]|Q `Y:]&w
i"}z9Ae~. i8V\ x> 9 3. 说明:光源 _#sy -*'
?D@l 6p4BsWPx 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 E xhih^[_ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 A,.X 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 D_d>A+ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 QMBT8x/+_' 4. 说明:光学元件 Mwnr4$] Mpojabsh /eQAGFG 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 !^%3 位相延迟平板材料为N-BK7。 d <}'eBT' 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 @}Hu)HO 透镜材料为N-BK7。 Cjf[]aNJe` 其中心厚度与位相平板厚度相等。 +a!3*G@N+ Bib<ySCre gS'{JZu2 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 fB3Jp~$ Ma|4nLC} D`JBK?~ 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)。 Y/5M)AyJt 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 A4tk</A
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