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测量系统(MSY.0001 v1.1) q('O@-HA 6OMywGI[Z 应用示例简述 Z>Nr"7k 4E:HO\ 1. 系统说明 pYJv|`+ =^4 vz=2 光源 %FGPsHH — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) v\:>}
<gc 元件 _s!(9 — 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 @*L^Jgn 探测器 DY?`Y%" — 干涉条纹 w-[WJ:2. 建模/设计 |sHIT<=m — 光线追迹:初始系统概览 Wx~0_P — 几何场追迹加(GFT+): w:Fes 计算干涉条纹。 {m F:m5e 分析对齐误差的影响。 a3
wUB 5xP\6Nx6&5 2. 系统说明 z>NRvx0 5KU}dw>*g 参考光路 lRnst-inlI  q~.\NKc 3. 建模/设计结果 A\lnH5A +Tde#T&[ L.lmbxn 4. 总结 ;PI=jp 4p&qH igG 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 #ldNWwvRGj w``t"v4 1. 仿真 Zse3e 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Bm"jf] 2. 计算 'Wl))lB 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ( }5k"9Z 3. 研究 dx}()i\@ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 aB-*l
%x }m/aigA[1 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。 iN5~@8jAzz e`'O! 应用示例详细内容 jE2k\\<a 系统参数 3D+>NB 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 E}mnGe [3;J,P=& 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。 Jz 'm&mu lQ!ukl) 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ]K?z|&N|HK `,Q
uO 2. 说明:光源 TLl*gED k
uU,7<o ;o_4)+} 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 3\|e8(bc 因此,相干长度大于1m Sm;&2" 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ;2@MPx 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 u2y?WcMv -7TT6+H)
8},!t\j#] #* j 3. 说明:光源 G+ Y`65 'CjcOI
s 52/^>=t 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 _
mhP:O 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 }&d]Uv/4 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ^4x(a& 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 20d[\P(. 4. 说明:光学元件 k4'rDJfB DoX#+
07u4 + B%fp* 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 f8L 位相延迟平板材料为N-BK7。 X8<<;?L 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 j!iimdq 透镜材料为N-BK7。 &Ph@uZ\ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 O1Ey{2Q E@hvO% ?%i|].<-' 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 4Wk/^*? )MHvuk:I) *J=`"^BO 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)。 bk}.^m! 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 [m?eSq6e2b
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