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测量系统(MSY.0001 v1.1) Yufc{M00 -;WGS o 应用示例简述 ]2qo+yB TJXT-\Vk 1. 系统说明 &E5g3lf 7a<DKB 光源 .V8Lauz8 — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) N6i Q8P- 元件 gT6jYQ — 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 8$Y9ORs4 探测器 QD]6C2j* — 干涉条纹 Vp@?^imL 建模/设计 88wa7i* — 光线追迹:初始系统概览 U9MxI%tb — 几何场追迹加(GFT+): YNsJZnGr8# 计算干涉条纹。 Jij*x>K>y 分析对齐误差的影响。 +A?U{q WX3-\Y5E 2. 系统说明 tf`^v6m%] Z=vU}S>r|v 参考光路 =]0&i]z[.  !'*-$e 3. 建模/设计结果 Zp=U
W*g^ 3AN/
H WCixKYq 4. 总结 s|r3Gv|G PALc;"]O 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ge8ZsaiU 3L}A3de' 1. 仿真 &6nWzF 以光线追迹对干涉仪的仿真。 T1=fNF 2. 计算 ?m"( Soh 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 sD#.Oq4&]y 3. 研究 VRB;$ 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 v):Or'$~M -PR N:'T 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 {F.[&/A >e$PP8&i_T 应用示例详细内容 ^^D0^k!R 系统参数 I9ep`X6Y 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 o|["SYIf k@W1-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。 Oxd]y1 X45%e! 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 |Z += ,Ko!$29[ 2. 说明:光源 QhJiB%M Z/+#pWBI! tK\~A,= 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 ;u)I\3`*! 因此,相干长度大于1m yD}B%\45 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 s!$7(Q86R 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 20Wg=p9L 7zG_(83)K
{3aua:q YNi.SXH 3. 说明:光源 &
>fQp(f 9'bwWBf7 +52{-a,> 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 0n{=%Q 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 P/_['7 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 *J`O"a 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 r_A$DaC] 4. 说明:光学元件 II,8O bOY |H~ qlPT Ll 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 Qt<&WB
fn 位相延迟平板材料为N-BK7。 e$rZ5X 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 IjnU?Bf 透镜材料为N-BK7。 `<d }V2rdz 其中心厚度与位相平板厚度相等。 &{t,' [ u 13x p_j ncT&Gr 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 ?%[jR=w '}Z<h?9 "3Y0`&:D 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)。 5`p.#
由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 Slc\&Eb
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