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测量系统(MSY.0001 v1.1) ? $pGG !`,6E`Y# 应用示例简述 UuT>qWxQ8 4cJ^L < 1. 系统说明 8NeP7.U<w ci5ERv` 光源 '.atbl — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) qChS} Q 元件 -J!F((jt — 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 \UJ:PW$7 探测器 OjMDxG
w — 干涉条纹 }<FBcc(n 建模/设计 3-32q)8 — 光线追迹:初始系统概览 EPI mh — 几何场追迹加(GFT+): F#4?@W 计算干涉条纹。 <3HW!7Ad1 分析对齐误差的影响。 O:r<es1 &[I#5bGk 2. 系统说明 oX3Q9) nUmA 参考光路 lhQ*;dMj%"  -K}@Gp 3. 建模/设计结果 fLc<}DF 8XX,(k_b M0c"wi@S_ 4. 总结 ~ ;)@a 8 gOK?>'9 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 bvEk.~tC' kf>'AbN 1. 仿真 jSVb5P 以光线追迹对干涉仪的仿真。 D6bCC;
h= 2. 计算 2c0eh-Gf 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 d^]wqn pf 3. 研究 /J{P8=x}_: 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 1P8$z:|~ }kL%l 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。 M/d!&Bk LdWeI 应用示例详细内容 HW.S~eLw* 系统参数 DKIDLf 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 0%FC;v0 S)g5Tu) 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。 ^_5$+ ?3KI}'}EM 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 P|HY=RMa sS5#Q 2. 说明:光源 J5J3%6I W'gCFX tm+}@CM^. 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 = \X<UA} 因此,相干长度大于1m f=/ S]o4/3 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 JEJ]'3 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 wZfR>|f &e,xN;
|r0j>F zb9d{e 3. 说明:光源 G-"#3{~2 >)#*}JI 6mRvuJ% 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 r)X?H 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 @gxO%@@ 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 9=3V}]^M 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 )}WG` 4. 说明:光学元件 c$uV8_ V & rw|fF|] u{6*}6@fi 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 i9.52 位相延迟平板材料为N-BK7。 3%<ia$ 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 p' /$)klt 透镜材料为N-BK7。 |":^3 其中心厚度与位相平板厚度相等。 -pqShDar| >-)i_C2 >b{%j8uM 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 C=PBF\RkKu DeXnE$XH b GwLfU 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)。 00b
)B g 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 deeOtco$LT
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