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测量系统(MSY.0001 v1.1) @C^wV #2Iag'4T 应用示例简述 $HtGB] gA%
A}) 1. 系统说明 fI1
9p Q ZCViZWo 光源 EiG5k.C@ — 氦氖激光器(波长632.8nm;相干长度>1m) BMdZd5!p& 元件 dFA1nn6{ — 分束器和合束器,消色差准直透镜系统,位相延迟器,待测球面透镜 \j5`6}zm 探测器 `- (<Q;iO — 干涉条纹 }r@yBUW 建模/设计 gS8+S\2 — 光线追迹:初始系统概览 `oH4"9&]k3 — 几何场追迹加(GFT+): QZIzddwp 计算干涉条纹。 boHbiE 分析对齐误差的影响。 u0A$}r$L esj6=Gh 2. 系统说明 lfre-pS+ !zllvtK4 参考光路 r7L.W  maN2(1hz
3. 建模/设计结果 U^7bj [`s0 L# l1KgPRmEP 4. 总结 qDYNY` _>rM[\|X 马赫泽德干涉仪的干涉图样的计算 ' QMcQvU vhAgX0k 1. 仿真 'O\ y7"a 以光线追迹对干涉仪的仿真。 &pjj 2. 计算 RRV%g! 采用几何场追迹+引擎以计算干涉图样。 EwkSUA>Tm 3. 研究 $;'M8L 不同对齐误差在干涉图上的影响,如倾斜和偏移 .a7RGT3]m miu?X ! 利用VirtualLab软件可对马赫泽德干涉仪生成的干涉图案进行研究分析。 =QGmJ3 ^L)TfI_n 应用示例详细内容 GBT|1c'i 系统参数 ;+(VO 1. 仿真任务:马赫泽德干涉仪 FO%pdLs, 'Grii, 通过使用这种干涉仪设置,可测量两完全相同光束线间的相对相移。 |R _rfJh &(A#F[ =0 这使得可以对一个样品元件引起的相移进行研究。 *OznZIn T!ZjgCY} 2. 说明:光源 8'jt59/f rq4g~e!S AvB=/p@] 使用一个频率稳定、单模氦氖激光器。 u[Kz^ga< 因此,相干长度大于1m VsA J2g9L 此外,由于发散角很小,所以不需要额外的准直系统。 ybw\^t 在入射干涉仪之前,高斯波以瑞利长度传播。 =gD)j&~}_ Q;w[o
DXI4DM"15I !Q15qvRS 3. 说明:光源 l`ZL^uT KFwuz()7 T3@2e0u ) 采用一个放大因子为3的消色差扩束器。 @#OL{yMy 扩束器的设计是基于伽利略望远镜。 eZqEFMBTm 因此,在光学表面序列(OIS)中结合了一个扩束和准直系统。 vt2.
i$u 与开普勒望远镜相比,在扩束系统中不会成实像。 OKlR`Vaty 4. 说明:光学元件 lZL+j6Q Z4Dx:m- 7@%qm|i>w 在参考光路中设置一个位相延迟平板。 ndzADVP 位相延迟平板材料为N-BK7。 `;+x\0@< 所研究的元件为球面镜,其曲率半径为100mm。 ]vvA]e 透镜材料为N-BK7。 xc 1d[dCdp 其中心厚度与位相平板厚度相等。 [,,@>nyD xb3 G,F bs?\
)R 5/ 5. 马赫泽德干涉仪光路视图 rzIWQFv @jm +TW M,@M5o2u 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)。 gv>DOez/ 由于VirtualLab的相对位置系统,必须设置Z轴方向的距离。 q,L>PN+W
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