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测量系统(MSY.0001 v1.1) cDYOJu.    Xe:rPxZf~  应用示例简述 :
Wtpg
  ukVBC"Ny	  1. 系统说明 Xk'Pc0@a
 `<P:ly.   光源 ]1zud  — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) -ON-0L    元件 86cnEj=	  — 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 QrFKjmD<	   探测器 G$KQgUN~[  — 干涉条纹 y$di_)&g   建模/设计 1he5Zevm}  — 光线追迹:初始系统概览 KiFTj$w,  — 几何场追迹加(GFT+): CAx
eJ`Q   计算干涉条纹。 _E8Cvaob   分析对齐误差的影响。  }/\`'LQ
 C[jX;//Jiu  2. 系统说明 8mLW^R:`
 Dk$<fMS,7c
 参考光路 !Ea9
fe  8QL=%Pv	  3. 建模/设计结果 _<F;&(o    br	TP}A 4. 总结 ;;
{K##^l N5`z S79WQBi]gT@&g  马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 Z'uiU	e`&
 O&y`:#	  1. 仿真 tcRJ1:d  以光线追迹对干涉仪的仿真。 n'q:L(`M  2. 计算 sSwY!";  采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 ")txFe  3. 研究 O^6anUV0  不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 =-r); d    ?*
,  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。  _Yp~Oj
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jrU-(
 应用示例详细内容 dKD:mU",M  
 系统参数 Zo^]y'  1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 %{3q=9ii
 z$~F9Es9   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。 n53c}^    [dz3k@ >0  这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。  <Uj9~yVN]
 P zM	yUv  2. 说明:光源 8HZ+r/j
 %QGw`E	   2P^qZDG	8I
  使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 );q~TZ[Do
  因此,相干长度大于1m eV(9I v[
  此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 KUm?gFh
  在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 goF87^M
 34N~<-9AY
 
  Ok\X%avq 1iLU{m9  3. 说明:光源 f{[0;qDJ    `]@=Hx(   (C).Vj~
  采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 f^"pZS
  扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 FY^Nn
  因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 /Yg&:@L
  与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。
  5U+4vV/*  4. 说明:光学元件 yf8kBT:&S ]b	sabS?
 [2Nux0g
  在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Sl ^PELU
  位相延迟平板材料为N-BK7。 SZ$WC8AX
  所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 Qr7v^H~E4.
  透镜材料为N-BK7。 ^[Ka+E^Q
  其中心厚度与位相平板厚度相等。 =8<~pr-NO
 ^->S7[N?    K5XW&|tY!  5. 马赫泽德干涉仪光路视图 =Tl_~OR
 ybJ wFZ80    'x"(OdM:[   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)。 7 [u>#8   由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。
  ^i!6z2/ |