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测量系统(MSY.0001 v1.1) *^4"5X@ =WATyY:s 应用示例简述 gf@:R'$:+ `h\j99 1. 系统说明 !.gIHY aXYY:; 光源 G` A4|+W" — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ?l )[7LR4 元件 am'7uy!ka~ — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 _{KG
4+5\X 探测器 )akoa,#%6c — 干涉条纹 bE. .P&" 建模/设计 j^JPZ{ej? — 光线追迹:初始系统概览 t*u:hex — 几何场追迹加(GFT+): q9_OGd|P 计算干涉条纹。 \2$|Ei7 分析对齐误差的影响。 Q%G8U#Tm 2ilQXy 2. 系统说明 tWRC$ x;d6vBTUb 参考光路 F41=b4/  >bW#Zs,6 3. 建模/设计结果 0e4{{zQx 4[eXe$ Yq
KCeg 4. 总结 ;_(4Q*Yx L4HI0Mx 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 wHy!CP% m_]Y{3C
1. 仿真 5]0<9a 以光线追迹对干涉仪的仿真。 C'x&Py/# 2. 计算 ga +dt 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 VPo".BvG6 3. 研究 S1_RjMbYM 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 N6:`/f+A>T (<9u-HF# 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。 ms]sD3z/W+ ]a`$LW} 应用示例详细内容 Zy/_
E@C}u 系统参数 %ET+iIhK 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 4WB0Pt{ zDG b7S{ 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。 2+XAX:YD $UwCMPs X 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 Zh~'9 JH 9*M,R,y 2. 说明:光源 z{QqY.Gu{G /{I$ #:M 59u}W 0 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 %N._w!N<5n 因此,相干长度大于1m $&c*'3 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ^2rN>k,? 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。
J&_n9$ PJ#,2=n~
F== p<lrs wCBplaojJ 3. 说明:光源 TWTb?HP {.Jlbi9! 3v-~K)hl? 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。
YmG("z 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 pb,d'z\S 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 UEL_uij 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 h(DTa 4. 说明:光学元件 H PVEnVn A#,ZUOPGH c+ie8Q! 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 2\$oV 位相延迟平板材料为N-BK7。 %BODkc Zh 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 #'}*dy/ 透镜材料为N-BK7。 |-H&o] 其中心厚度与位相平板厚度相等。 x+]" |7~<Is~* $~)SCbL^5 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ['D]>Ot68 4,ag(^}= XjBD{m( 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)。 |s_GlJV. 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Z_NCD`i;
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