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测量系统(MSY.0001 v1.1) b5^>QzgD 0q-lyVZ^X 应用示例简述 uZrp ^ >L4F'#I 1. 系统说明 Y8v[kuo7 _!DH/?aU 光源 FVrB#Hw~ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) f*Q9u >1p 元件 `Tyd1!~ — 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 1Xm>nF~ 探测器 ez[x8M> — 干涉条纹 Tf]ou5| 建模/设计 q 9xA.* — 光线追迹:初始系统概览 <%uEWb) — 几何场追迹加(GFT+): k@|px#kq 计算干涉条纹。 $RY GAh 分析对齐误差的影响。 L{F]uz_[x j0{`7n 2. 系统说明 N'EZJoH +O 7(
>a 参考光路 SIrNZ^I  E:**gvfq 3. 建模/设计结果 zqNzWX X0P +[.i FD
8Lk 4. 总结 H6 x ~=OJCKv5( 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 zc)nDyn zytN leyc 1. 仿真 #9DJk,SP 以光线追迹对干涉仪的仿真。 k $gcQ:| 2. 计算 ;u'VR}4ph 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 {u1|`=; 3. 研究 Bv@p9 ]
n 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 )Wq1af
TU~y;:OJ 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 c{y'&3\
zi6J|u 应用示例详细内容 v0 :n:q 系统参数 #
2^H{7 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 dR\yRC]I JX5/PCO 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 _%2ukuJ ` `0]N#G
T 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ]`x+wWe RNB&!NC
2. 说明:光源 mq4Zy3H o}KVT%} =h-EN_[ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 TM#L.xPMf 因此,相干长度大于1m |Ol29C$@| 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 pIK:$eN!/ 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。
B(s^(__] G^dp9A
\a;xJzc9 oZY|o0/9 3. 说明:光源 ?y>ji1 Y2l;NSWU )JTQZ,f3] 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 WIi,`/K+ 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 uNuFD|aQ. 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 iKPgiL~ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 +jB; 4. 说明:光学元件 Fw-Rv'\ p#P<V% M("sekL 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 ~Oq
_lM 位相延迟平板材料为N-BK7。 `O2P&!9& 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Z9M$*Zp 透镜材料为N-BK7。 71[?AmxV 其中心厚度与位相平板厚度相等。 l([aKm# Jb*QlsGd 6ZHeAb]" 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 =ZURh_{xV *l
=f= k6(</uRj 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)。 Rjq\$aY}% 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 g4,ldr"D
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