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测量系统(MSY.0001 v1.1) w<^2h}5
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&AMg 应用示例简述 YdL1(|EdM ;>x1)|n5 1. 系统说明 BtBt>r(* A.cZa 光源 4!b'%) — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) HW%bx"r+4f 元件 m_O=X8uj"D — 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 5O;oo@A:[ 探测器 ,IX4Zo"a — 干涉条纹 t6>Qe 建模/设计 Mm[1Z;H — 光线追迹:初始系统概览 M#jee E-}% — 几何场追迹加(GFT+): Sy7^;/(ZZ 计算干涉条纹。 [g
68O* 分析对齐误差的影响。 \(7# N<-
a9q?9X 2. 系统说明 G&@RLht cLk+( dn 参考光路 RBojT  sn-+F%[ 3. 建模/设计结果 (Y@|h%1W G5@fqh6ws N#-\JlJ) 4. 总结 )ZT0zIG }[R@HmN 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 nf@u7*#6 ?ut juMdl 1. 仿真 rVW'KN 以光线追迹对干涉仪的仿真。 MvwJ(3 2. 计算 [#h!3d|?B 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 H
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K 3. 研究 Dve5m= 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移
l e/#J &ZFAUE,[ 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。 @V
CQ4X7T /
{bK*A! 应用示例详细内容 D`@U[ `Sw 系统参数 SPm5tU 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 Tk=3"y+u[ +s 0Bt ' 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。 <(lSNGv5N u5B/Em7,0 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 u:kY4T+Z ?)<XuMh 2. 说明:光源 ^\9G{}VY E|#R0n* @+vTGjHA 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 )/^$JYz 因此,相干长度大于1m P9chRy 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ]ZATER)jq 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 KPcuGJ rNO;yL4)ey
c&W.slE6 (:muxby% 3. 说明:光源 ;5_S 'a[|}nJ3 K:Go%3~, 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 lfG's'U-z 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 #I wB 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 ==r|]~x
与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 6b)UoJxj 4. 说明:光学元件 BC[d={_- Vb#@o) z *\vc_NP] 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 EqluxD= 位相延迟平板材料为N-BK7。 ;MI<J>s 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 }}Uv0g8D 透镜材料为N-BK7。 G* 6<pp 其中心厚度与位相平板厚度相等。 RN|..zml '$^ F.2 :*nBo 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 H)+kN'J )5OU!c B+sqEj- 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)。 _Q}z 6+_\ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 $8}'6,
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