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测量系统(MSY.0001 v1.1) x_5H_! \# Ws`P(WHm 应用示例简述 I2'UC)
0 AHR[i%3W 1. 系统说明 re/l5v,|3 ]Z\.Vx 光源 F
'U Gp — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) _\LAWQ|M4[ 元件 up7]Yy;o= — 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 zW^@\kB0D 探测器 Sc*O_c3D — 干涉条纹 ?79ABm
a 建模/设计 aNCIh@m~ — 光线追迹:初始系统概览 K(HP PM\ — 几何场追迹加(GFT+): U{o0Posg 计算干涉条纹。 r#pC0Yj!3 分析对齐误差的影响。 5A6d] MLcc 2. 系统说明 Ui7S8c#tH 7m=tu?@ 参考光路 xAD: Z"  ]W%<<S 3. 建模/设计结果 mPxph>o ;,]T|>M
sD*8:Hl 4. 总结 igsJa1F ]|[oL6" 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 fgP_NYfOj ALiXT8q 1. 仿真 |}\et
ecB 以光线追迹对干涉仪的仿真。 n-{G19? 2. 计算 ,r{\aW@ 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ND7
gxt-B 3. 研究 FHI`/ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 j']m*aM1> B&yb%`9],W 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。 g~Zel}h# cSBYC_LU 应用示例详细内容 (yCFpb 系统参数 ;K0kQ<y-Y 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 'k#^Z `bffw:;% 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。 C-$S]6 ^e>`ob 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 [dL4u^]{ ^'~+ w3M@ 2. 说明:光源 !t6:uC7H |b52JF
", a="Z]JGk 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 v3Y/D1jd" 因此,相干长度大于1m /PAxPZf_ 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 eqQA st#~ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 -U(T eW]K~SPd7
T"XP`gk 37Z:WJ?
3. 说明:光源 3ADTYt". HKCMKHR U&|=dH]- 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 b:Dr_| 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 nW3`Z1kq}) 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 _gjsAbM 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 |Z<NM#1 4. 说明:光学元件 6yKr5t H4 9Nglt3J[ -#H>kbs 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 impzqQlZ, 位相延迟平板材料为N-BK7。 P7(+{d{ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 %zyO} 透镜材料为N-BK7。 ~fn2B 其中心厚度与位相平板厚度相等。 H3}{]&a 'Uew(o [J0L7p*6 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 Funep[rA 1"009/| 6|t4\' 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)。 R}a,.C 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 l)fF)\ |;=
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