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测量系统(MSY.0001 v1.1) uG;?vvg> y=w`w>% 应用示例简述 !K[/L<
Kv Zb."*zL 1. 系统说明 s2^B(wP S.: 7k9 光源 "qawq0P8Z — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) mwIk^Sz]@ 元件 b4CF`BG — 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 JT04vm4 探测器 RwW$O@0 — 干涉条纹 A;,Dg=FL/ 建模/设计 wFvT0 — 光线追迹:初始系统概览 .Rvf/-e — 几何场追迹加(GFT+): 34z+INkX 计算干涉条纹。 4@6< 分析对齐误差的影响。 ^2EhlK^) ?KB@Zm+#~ 2. 系统说明 =p q:m b,Ke>.m 参考光路 xdZ<|
vMR  oSY7IIf%L 3. 建模/设计结果 Wwhgo.Wx Q4?EZ_O d`Oe_< 4. 总结 3rNc1\a; hU"F;4p 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 T#@{G,N I^G^J M! 1. 仿真 w>[T&0-N 以光线追迹对干涉仪的仿真。 Ns<?b;aK 2. 计算 6aY>lkp 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 j0x5@1`6G 3. 研究 hm\\'_u 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 cKjRF6w PO o%^'( 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 u]M\3V. K(VW%hV1 应用示例详细内容 HTk\723Rdw 系统参数 IP ,.+:i 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 b+{r!D}~ 'wvMH;}u 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 Jf_%<\ O d>|;f 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 ]
8Tzr (.?ZKL 2. 说明:光源 \|%E%Yc {<K=*rrZ :,
_!pe;H 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 I\zemW! 因此,相干长度大于1m Fp%Ln(/m 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 aQUGNa0+d 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 6G of.:"f %dW%o{
!9]d|8! X>zlb$ 3. 说明:光源 (0L=AxH OJ1tV% E %>zjGF< 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 &|
!B!eOY 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 &= eYr{ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 #jA) >z\Q^ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 ~3CVxbB^< 4. 说明:光学元件 @AQwr#R"l O/b+CSS1 cWa)#:JOV 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 zzIr2so 位相延迟平板材料为N-BK7。 Sh&PNJ-* 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 gXy-Mpzp 透镜材料为N-BK7。 VkZ.6kV 其中心厚度与位相平板厚度相等。 {(tHk_q & mt)d )`+YCCa6F 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 |"]PCb)! >jTp6tu, wCCV2tk 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)。 lV6dm=k 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Kat&U19YH
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