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测量系统(MSY.0001 v1.1) y&0&K4aa rAdYBr=0 应用示例简述 cJ
G><' jb' hqz 1. 系统说明 y(K?mtQ OE!:`Bo3T 光源 L%8>deE>;D — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 3U&QonCV 元件 rSIb1zJ — 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 e&C(IEZ/N; 探测器 -R,[/7zj — 干涉条纹 O[3AI^2 建模/设计 [?<"SJ,` — 光线追迹:初始系统概览 .,:700n+^ — 几何场追迹加(GFT+): A#W%ud4 计算干涉条纹。 @L%9NqE`O 分析对齐误差的影响。 TqNEU<S/t ,w|f*L$ 2. 系统说明 29K09 0f krTH<- P 参考光路 MOJ-q3H^W  ui4H(A'} 3. 建模/设计结果 0@rrY Aa;R_Jz A2z%zMlZc 4. 总结 `zHtfox! 5=g{%X 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 jNN$/ZWm qoBm!|q 1. 仿真 S] Gw}d]4 以光线追迹对干涉仪的仿真。 ]Au78Yom 2. 计算 o/9(+AA> 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 +XU*NAD,! 3. 研究 dOq*W<% 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 dL<okw 06I'#:] 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 E9 QA<w ZoB?F 应用示例详细内容 KIdlndGs 系统参数 +/q%29-k 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 B`a5%asJn #;U_ L`q 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 t#kR@t+6$\ t&u,Od 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 E.?|L-fy CD(2A,u)/ 2. 说明:光源 mq~7v1kw WO*YBH@ \LRno3 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 Vw=e C" 因此,相干长度大于1m e9h T 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 >`8r 52 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 GVZ/`^ndM KYVB=14
q@P5c bT>%
* 3. 说明:光源 ~=P&wBnJ zt!mx{l' gOa'o< 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 ?3Wh.%n 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 GAbX.9[V 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Os9xZ 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 |UM':Ec 4. 说明:光学元件 Yd lXMddE ~.mnxn ]i\D*,FfU 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 lu_ y 9o^ 位相延迟平板材料为N-BK7。 tR!eY t 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 _h7! 透镜材料为N-BK7。 e{Pgz0sOQ 其中心厚度与位相平板厚度相等。 "$PbpY (7`&5md !Pt|Hk dr 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ;JA2n\iP, u&".kk ^~|P[} 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)。 or\
2) 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Yt!UIl\<
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