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测量系统(MSY.0001 v1.1) A6pPx1-& P^T]U bv" 应用示例简述 IL*C/y &Z#g/Hc 1. 系统说明 YyjnyG |*K AqTO0 光源 R~PD[.\u — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) 2E;UHR 元件 `[X5mEe — 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 {OH"d 探测器 Fe{lM'
8 — 干涉条纹 A )tGB& 建模/设计 fH}#.vy — 光线追迹:初始系统概览 LJ\uRfs — 几何场追迹加(GFT+): 9jBP|I{xI 计算干涉条纹。 luY#l!mx3 分析对齐误差的影响。 8t25wPlx !EB<e5}8wK 2. 系统说明 ViKN|W>T 6Q"fRXM 参考光路 PuYAoKG  dtTQY 3. 建模/设计结果 (_Ph{IN A]c'`Nf wxS.!9K 4. 总结 PFq1Zai}n| .hPk}B/KV 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 +"
|?P N`,ppj 1. 仿真 J2W#vFe\ 以光线追迹对干涉仪的仿真。 BE>^;` K 2. 计算 Qqm'Yom%T 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ' d' Dlg 3. 研究 8A'oK8Q 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ~ >6d}7xs {wA(%e3_ 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。 0 w Q'~8 UNY
O
P{ 应用示例详细内容 y=.`:EB9b 系统参数 }w&W\g+E$ 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 1u>[0<U~E %dn!$[D@ 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 r9sq3z|% GO4IAUA 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 lrQNl^K}= lZ gX{ 2. 说明:光源 tx`gXtO$ [/E|n[Bx ,!
b9 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 1zIX
$A 因此,相干长度大于1m IE]? WW5 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 9 n0?0mk 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 8/gA]I
6=# K4U_sCh#f
l/xpAx Y[sBVz'j5 3. 说明:光源 vd{ban9 !1m7^3l7j 10}<n_I 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 Dm{9;Abs% 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 yjE$o?A 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 s$g3__|Y 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 ^ruz-N^Y! 4. 说明:光学元件 &s^t~>Gpr w 3kX!%a: K&4FFZ 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 @js`$ 位相延迟平板材料为N-BK7。 {q!GTO 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 zu_bno! 透镜材料为N-BK7。 ~~r7TPq 其中心厚度与位相平板厚度相等。 utzf7?nIS Yj"{aFK#u@ ^vw[z2" 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 xYp-Y"a. awB+B8^s tqD=)0Uzs 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)。 :lU#Dm] 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 :P8X?C63W]
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