摘要 )fP,F( yc8FEn!)& 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。
UTc$zc7 T9jp* 建模任务 (P~Jzp9u =H.l/'/Z C(b"0> 系统构建模块——抛物面镜 {6^c3R[
`sQ\j Nu @xH|( 系统构建模块 – 球面镜 Ij(S"P@ 4,tMaQ \O/" F; 系统构建块 – 光阑 @/l{ 54WM*FZ B~^MhX
+j 系统构建模块——理想准直透镜 ,w; ~R4x A@bWlwfl +"Ih'bb`j 系统中应用了理想化的透镜功能,以确保刀口后
视场的准直。 因此,在这种情况下不考虑
镜片的表面和
材料。 相反,透镜为选定的
波长和
焦距提供了理想的准直功能。
h>sz@\{ 可通过以下方式了解有关此功能的更多信息:
I.r&; w(8q qU+\ 理想透镜功能 %E?:9. :NJ 7s;<5xc 模型总结 m(q6Xe:Vc \NhCu$' [&|Le;h 抛物面镜:沿 Z 轴扫描 BF<7.<, v]F q}I" /%po@Pm#I 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。
F')T:;,s 刀的孔径定位...
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zwR@^ 5^6 NLyvi,svS 抛物面镜:聚焦孔径 fKOm\R47 %1gJOV 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。
2FD[D`n]f Q-F'-@`(C 球面镜:沿 Z 轴扫描 9Re605xQ6 T?!^-PD9* C, n]9 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。
|w- tkkS 3:<+9X 刀的孔径定位.…
kMKI=>s+ )wP0U{7?v 球面镜:聚焦孔径 Odxq ]HlbO
vVc:[i jz't!wj 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。
W=5+k0Q ]/p0j$Tq$ 检测到的场具有与非焦点情况相同的灵敏度
FI.S?gy0 T~s/@*y9 检测到的场比在非焦点情况下具有更高的灵敏度