-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-03-02
- 在线时间1930小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
测量系统(MSY.0001 v1.1) B$XwTJ> V
kjuyK 应用示例简述 qtMD CXZ^n [%pRfjM 1. 系统说明 ,6{iT,~@8 <CZgQ\Mt 光源 sI LSey5` — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) [M%._u, 元件 w!&~??&=} — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜
'V
(,.' 探测器 A&"%os — 干涉条纹 vUesV%9hq 建模/设计 ++jAz<46 — 光线追迹:初始系统概览 -oP'4QVb — 几何场追迹加(GFT+): ,R2U`EO; 计算干涉条纹。 5T?-zFMM 分析对齐误差的影响。 ?!'ZfQ:zK E\U`2{^. 2. 系统说明 O9"/
kmB oM1Qh? 参考光路 hgj <>H|  `$TRleSi 3. 建模/设计结果 4(8xjL: e<cM[6H'D u0Nm.--;_3 4. 总结 t0)<$At6J @~ETj26U' 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 CAD@XZSh 4 %W: 1. 仿真 Qk1xUE 以光线追迹对干涉仪的仿真。 &(N+.T5cp 2. 计算 SF*n1V3hx 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 8}s.Fg@tE 3. 研究 $I9qgDJ) 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 ,Lr<)p yR;{ 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。 cyM-)r@YQV $F'>yop2b 应用示例详细内容 .iD*>M:W 系统参数 w= P9FxB 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 "vZ!vt#'Y $~;D9 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。 *%/~mSx ^Yj xeNY 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 \QE)m<GUe k%]=!5F 2. 说明:光源 Xx:F)A8O .iX# A<E} }a
AH 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 L|@y&di 因此,相干长度大于1m *3/T;x. 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 e[_m<e 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 sZGj"_-Hzu PjA6Ji;Hu
9o*,P,j'} >K9#3
4hP 3. 说明:光源 b` Hz$8 l 'DsZ9y@2 a]
= 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 OyV<u@[i 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 kHw_ S- 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 Jc&y9]
与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 ^j#rZ;uc
4. 说明:光学元件 B33$pUk p~HW5\4 ivDGZI9 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 t58e(dgi 位相延迟平板材料为N-BK7。 l7# yZ*<v 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ,C%eBna4Iq 透镜材料为N-BK7。 26T "XW'_ 其中心厚度与位相平板厚度相等。
9$`lIy@B Q'_z<V Vq;dJ%sY 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 iY"l}.7) 0cK{ yE[#ze 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)。 sBrI}[oyx 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 /|6;Z}2
|