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测量系统(MSY.0001 v1.1) ~hE"B)
e IA$:r@QNx8 应用示例简述 p!|Wp vs7Hg)F 1. 系统说明 }4#%0x`w 3)atqM)i 光源 k/j]*~" — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) ~BrERUk 元件 $khWu>b — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 2o6KVQ
探测器 Wl;F]_|*( — 干涉条纹 'r(}7>~fC 建模/设计 xo6-Y=c8 — 光线追迹:初始系统概览 db@i*Bf — 几何场追迹加(GFT+): 8nt:peJ$+ 计算干涉条纹。 DFVaZN?~
分析对齐误差的影响。 $;@^coz9U Dx 4?6 2. 系统说明 (](:0H hG
uRV|` 参考光路 la</IpC  &]ts*qCEL 3. 建模/设计结果 #=OKY@z/ uPr@xff pu0IhDMn 4. 总结 k9.@S P`@d8%*; 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 U;`N:~|p# crz )F" 1. 仿真 (}V.xi 以光线追迹对干涉仪的仿真。 ,=Xr'7w, 2. 计算 |k^'}n 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ,gUSW 3. 研究 Ra%RcUf~sh 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 pTprU)sa7 i`z1if6O 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 %qV=PC .Quu_S_vH 应用示例详细内容 7!]$XGz[ 系统参数 !0zbWB9 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 GXr9J rs.e plh.-" 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。 r.lH@}i%n <ZSH1~<{6 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 Ckj2$c~ ?S~HnIn 2. 说明:光源 SGXXv 5@%$M$E M/EEoK^K@ 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 X#EMmB! 因此,相干长度大于1m Y}&//S A 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 Y4_/G4C 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 f-F+Y`P 9y{[@KG
)D{L<.i_ ({v$!AAv 3. 说明:光源 Oz'x5/%G <4ccT l Ew5(U`] 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 f=+|e"i#p 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 5Ev9u),D+v 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Dq/_^a/1 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 qjFz}6 4. 说明:光学元件 5=WzKM \T`InBbf eee77.@y-p 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 {_&'tXL 位相延迟平板材料为N-BK7。
EiQX*v 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Jz&a9 透镜材料为N-BK7。 =
NHuj. 其中心厚度与位相平板厚度相等。 j]U sb_7 ELf cZfJ /2N'SOX 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 VkTdpeBV mk(O..)2 g HdNqOy
c 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)。 x' >Nz{B,P 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 @}eEV[Lli
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