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测量系统(MSY.0001 v1.1) E }yxF. nOB
]?{X 应用示例简述 {.2C>p uu/MXID 1. 系统说明 [_~U<
o60wB-y 光源 +Q '|-># — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) |~/{lE=I 元件 ^aC[ZP: — 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 ?+!KucTF
探测器 +g;G*EP7* — 干涉条纹 -cW5v
建模/设计 WV6vM()#!C — 光线追迹:初始系统概览 ^1g6(k' — 几何场追迹加(GFT+): 4VooU [Ka( 计算干涉条纹。 $M8'm1R9 分析对齐误差的影响。 `rcjZ^n r9%W?fEBp 2. 系统说明 [DE8s[i- 6xOR,p>E 参考光路 Y'Af I^K  }FK6o
6 3. 建模/设计结果 Zf"AqGP 9UwDa`^ qB&*"gf 4. 总结 #"Zr#P{P JrQN-e! 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 s 2$R2, g&za/F 1. 仿真 Oo0$n]*;W 以光线追迹对干涉仪的仿真。 E8nqExQ 2. 计算 k-89( 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 QVP
$e`4 3. 研究 I?PKc'b 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 *7R3EUUk ucn aj| 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。 lH6t d (;n|>l?* 应用示例详细内容 h8h4)>: 系统参数 [W2p }4( 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 !At _^hSqz Qj=l OhM 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。 *n*OVI8L ~/NA?E-c 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 W$3p,VTMmB +-oXW>`& 2. 说明:光源 b+C>p2 % )O}x&@Q ^GbyA YEp 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 n*;I2 FV] 因此,相干长度大于1m a"v D+r7Ol 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 $HH(8NoL 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 &o8\ $A Q~]R#S
\nJrjHA 3!d|K%J 3. 说明:光源 eg}|%GG :&a|8Wi[W (YR] X_ 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ]y(#]Tw\ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 9(iJ=ao ( 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 R1SEv$ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 D~1nh%x_ 4. 说明:光学元件 Q!"Li ~MXPiZG? R#r?<Ofw4 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 S`R
( _eD@ 位相延迟平板材料为N-BK7。 bT>^%
H3 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 -1< }_* 透镜材料为N-BK7。 ~U^0z|. 其中心厚度与位相平板厚度相等。 "'PDreS g<,|Q5bK BBp
Hp 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 eAl&[_o|S @z2RMEC~ Vb1@JC9b 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)。 ]v lQNd? 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 b'ew
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