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测量系统(MSY.0001 v1.1) bD0l^?Hu! 4~&3.1 应用示例简述 rD~/]y)t GdcXU:J / 1. 系统说明 .whi0~i GTM0Qvf? 光源 DtFHh/X — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) #|ts1lD#ah 元件 aZ4?!JW . — 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 = V2Rq(jH 探测器 K<wFr-z
— 干涉条纹 50QDqC-]XS 建模/设计 @t~y9UfF — 光线追迹:初始系统概览 h AAh — 几何场追迹加(GFT+): mLqqo2u 计算干涉条纹。 v>#Njgo 分析对齐误差的影响。 P,ueLG= N?ccG\t 2. 系统说明 3fhY+$tq {KNaJ/:>W 参考光路 (<r)xkn  } Xo#/9 3. 建模/设计结果 7%i'F=LzT V!+iq*Z|= ()IZ7#kL? 4. 总结 -0d9,,c hHN[K 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 | J3'#7 46}U+> 1. 仿真 ud r\\5 以光线追迹对干涉仪的仿真。 B{`adq?pW 2. 计算 lc[6Mpi7s[ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 #\w N2`" W 3. 研究 @W>@6E 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 c$!?4z_. q4[}b-fF 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。 Kf:!tRE EL$DvJ~ 应用示例详细内容 bE/|&8 系统参数 5_aj]"x 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 xrPZy*Y, <"5l<E 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 =U3S"W % ZLT?G 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 zsXgpnlHT *'-4%7C`1 2. 说明:光源 dn#I,xa` uaF-3 +d6onO{8 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ;_I>`h"r 因此,相干长度大于1m fWmc$r5n]( 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 7HDc]&z 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 x#EE_i/W 9 8|sWI3B
@&}}tALi <R]m( 3. 说明:光源 5v)^4(
) SA +d4P_T e,xL~P{| 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 <a"(B*bBd 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 YRlf U5 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 B-MS@<2 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 {$z54nvw$ 4. 说明:光学元件 2R&\qZ< !i;6!w m
!*F5x 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 SUc%dpXZa 位相延迟平板材料为N-BK7。 <Q~N9W 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 r tuaU=U 透镜材料为N-BK7。 ]%Eh" 其中心厚度与位相平板厚度相等。 =wh[D$n$~ o pTXI*QA tP@NQCo 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 Kyh>O)"G^% ^cYB.oeu %
"(&a'B 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)。 F@u7Oel@m 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 4aS}b3=n
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