摘要
2e~ud9, e'%"G{(D 自 1858 年以来,傅科刀口测试一直是一种简单且廉价的方法来确定凹面镜的特性。 顾名思义,在这个测试中,刀刃(例如剃须刀片)被固定在
光束的路径中,靠近预期的焦点,以遮挡一半的光束。 然后在评估之前再次准直传输的场。 由此产生的图案提供了所用反射镜形状的表征。 此外,如果刀口的位置沿光轴发生变化,则在探测器平面上产生的光图案也会发生变化。这种行为使用户能够精确地确定曲面镜焦点的位置。
bEx8dc`Q )0F\[Jl} 建模任务
MPSoRA: h t<sy7e=' x-W6W 系统构建模块——抛物面镜
J*4byu| B_Qi O [Q;[@ 系统构建模块 – 球面镜
t4HDt\}&k~ IC5[:UZ5] @log=^ 系统构建块 – 光阑
#fT1\1[] 8&d s BEU^,r3z 系统构建模块——理想准直
透镜 AH?T}t2 a3i;r M2 .Y@)3 系统中应用了理想化的透镜功能,以确保刀口后
视场的准直。 因此,在这种情况下不考虑
镜片的表面和
材料。 相反,透镜为选定的
波长和
焦距提供了理想的准直功能。
LHy-y%?i 可通过以下方式了解有关此功能的更多信息:
2VSs#z! h7 uv0a~0 理想透镜功能
/%O+]#$`0 \TchRSe 模型总结
F|Y}X|x8Q u+
wKs` >LqW;/&S< 抛物面镜:沿 Z 轴扫描
">$.>sn{ M{sn{ i^Ba?r;* 如果刀口非常靠近焦点,衍射效应会将
光线塑造成预期的傅科甜甜圈形状。 障碍物与焦点的距离越大,衍射效应的影响就越小。
Vs/Z8t 刀的孔径定位...
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Os1o!w:m5 抛物面镜:聚焦孔径
N\Nw mx c5KJ_Nfi 如果光圈直接放在焦点上,则设置产生的光图案很大程度上取决于所用凹面镜的形状。 在抛物面镜的情况下,展示了称为甜甜圈形的模式。 该信息可用于表征镜子。
<OYy;s u+U '|6)E 球面镜:沿 Z 轴扫描
L\O}q R9dC$Y]\M 0/r\#"+XT 与抛物面镜的情况类似,只有当刀刃直接放在焦点上时,衍射效应才会发挥作用。 如果稍微移动,障碍物只会导致场的截断,也在最终检测器平面中。
HTpoYxn( I $5*Puy# 刀的孔径定位.…
dV~yIxD}C* HizMjJ| 球面镜:聚焦孔径
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S7/0B4[ 对于理想的球面镜,当光圈位于焦点上时,衍射效应会产生环状
结构。 但是由于强度比光圈稍微偏离焦点时的强度要低,在这种情况下看起来好像光线已经消失了。
Py}`k 1t*f /Dh[lgF0C 检测到的场具有与非焦点情况相同的灵敏度
9!aQ@ J^ 4^? J BpBZ 检测到的场比在非焦点情况下具有更高的灵敏度