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测量系统(MSY.0001 v1.1) =w&JDj =s3f{0G 应用示例简述 xaiA2 fy&vo~4i; 1. 系统说明 X.TsOoy v53qpqc 光源 #'s}=i}y"C — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) C8 [W 元件 rik-C7 — 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 QfqosoP\D 探测器 hI249gW9 — 干涉条纹 B^Z %38o 建模/设计 ;.*n77Y — 光线追迹:初始系统概览 p1^k4G — 几何场追迹加(GFT+): ,.Xqb~ 计算干涉条纹。 ?U3X,uv5J 分析对齐误差的影响。 M;s r1C 1Q-O&\-xg 2. 系统说明 l!UF`C0g P,1[NW 参考光路 ~:8}Bz2!5  24;F~y8H 3. 建模/设计结果 ;oL`fQyr !e+ex"7 %-u Ra\ 4. 总结 J~dk4D\ i4"BN,NZ{ 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 7Uy49cs, dG5p`N% 1. 仿真 :v-&}? 以光线追迹对干涉仪的仿真。 9em?2'ysa 2. 计算 }\+7*| 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 GI:J9TS 3. 研究 E"8cB]`|8 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 "zpc)'$L= M3>c?,O)J 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 i n}N[ e6O +hC]: 应用示例详细内容 k.UQT^. 系统参数 ib$_x:OO" 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 hRKAs
]^j /"$A?}V 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 BT[jD}? *>b*I4dz 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 II=(>G9v ?;{d 2. 说明:光源 sw:o3cC] kl(id8r oaxCcB=\ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 @D:$~4ks 因此,相干长度大于1m _T[7N|'O 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Id_? 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。
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AC`4n|,zJ; u;-_%? 3. 说明:光源
S xn# QOb+6qy:3 SEf:u 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 *RPdU. 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 fV}: eEo|Y 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 }cl~Vo-mp 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 kX0hRX 4. 说明:光学元件 /iz{NulOz* \U(;%V @jXdQY%{ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 HLD8W8 位相延迟平板材料为N-BK7。 EL--?<g 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 |Z), OW 透镜材料为N-BK7。 n2e#rn 其中心厚度与位相平板厚度相等。 (Nzup3j |@Cx%aEKU 5"5tY 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 O/Q7{5n g>L4N.ZH_v y;'yob 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)。 UG@9X/l} 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 gL)l)}#
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