摘要
KF(y`(8f OY(CB(2N 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。
_#v"sGmN 6/3E!8 建模任务
lb9?Uc@ f?^-JZ :zo5`[P 系统构建模块——抛物面镜
Nz3+yxv1 #>KiX84 Eo^m; p5 系统构建模块 – 球面镜
fsK=]~<g Hmm0H6&u L ?;UcCB 系统构建块 – 光阑
R=a4zVQ e <{d{ UkD\ma 系统构建模块——理想准直
透镜 KyT=:f
V A0@,^|] li?@BHEf 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。
wmVb0~[ 可通过以下方式了解有关此功能的更多信息:
ZZ{c /kyO,g$9 理想透镜功能
h*y+qk-!\g stfniV 模型总结
z]hRc8g}d X%<qHbKB, ( sl{Rgxe* 抛物面镜:沿 Z 轴扫描
\kUQe-:he
q,#s m'S aB (pdW4 如果刀口非常靠近焦点,衍射效应会将
光线塑造成预期的傅科甜甜圈形状。 障碍物与焦点的距离越大,衍射效应的影响就越小。
w (`g)` 刀的孔径定位...
_2`b$/)- l,Y5VGiH#
R!/JZ@au< 抛物面镜:聚焦孔径
w[l#0ZZ bWb/>hI8
Q 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。
#E=8kbD7 vf>d{F^rv 球面镜:沿 Z 轴扫描
\hI?XnL# PX^k; YWd2bRb 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。
F[O147&C mh[,E8'd 刀的孔径定位.…
3}phg 0e#PN@ 球面镜:聚焦孔径
HH6H4K3Zj d)biMI}<5
k0PwAt)65 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。
<4;,
y*"n xWa[qCr 检测到的场具有与非焦点情况相同的灵敏度
>{~xO 6H &