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测量系统(MSY.0001 v1.1) p4VqV6LwD e=/&(Y 应用示例简述 ^_p%Yv A1cb"N^ 1. 系统说明 ly4Qg\l V'Qn sI 光源 6S?x
D5( — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ID};<[ 元件 <XQ.A3SG! — 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 Gie@JX 探测器 XeUC0K[D — 干涉条纹 ]*%+H|l 建模/设计 ~3WL)% — 光线追迹:初始系统概览 Q"J-tP! — 几何场追迹加(GFT+): 9x~-*8aw 计算干涉条纹。 j?(!^ _!m 分析对齐误差的影响。 6k])Kl J2; KSs 1CF'i 2. 系统说明 FQeYx-7 !UV5zmS 参考光路 $*~Iu%Az  7CvD'QW / 3. 建模/设计结果 c"gsB!xh _JGs}aQ sDiHXDI_m 4. 总结 1H4fJ3- cep$_Ja 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 c^I0y! ?Z %: 1. 仿真 +p:Y=>bTj 以光线追迹对干涉仪的仿真。 c5i%(!> 2. 计算 S0@T0y# 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 )3?rXsSR 3. 研究 "/%89 HMD 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 6`nR5 fh k{Lv37H 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。 s_wUM)! eG]a zt 应用示例详细内容 R"6;NPeo 系统参数 8<PKKDgbfd 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 QocQowz setLdEi 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。 ~a+NJ6e1 y8s=\`~PR 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 LPE) FRyPeZR 2. 说明:光源 oNRG25 *v #/Y9} ]W9B6G_ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ]A:( L9 因此,相干长度大于1m Pern*x9$ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 o'UHStk 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 `bP?o C|e+0aW
|XcH]7Ai" SPwPCI1?
3. 说明:光源 g6' !v $p6N|p .LE+/n 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 TgaYt\"i[ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 Pz~q%J 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 wGXwzU 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 W);W.:F 4. 说明:光学元件 9m!7|(QV O-GxUHwWr G(OFr2M 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 3V-6)V{KaE 位相延迟平板材料为N-BK7。 :EB,{|m 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 )/%S=c 透镜材料为N-BK7。 ~mA7pOHj 其中心厚度与位相平板厚度相等。 sv=^k(d3 76MsrOv55 B7 c[4 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 1X:&*a"5 @36S}5Oa ;X7i/DQ 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)。 =~,l4g\ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 BED@?:U# h
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