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摘要 Pgh)+>ON e'MLLC[ 迈克尔逊干涉仪是光学干涉测量的典型装置。 装置中的不同配置可能导致不同的干涉条纹,因此,它们之间的关系非常值得去深入研究。借助VirtualLab Fusion中的非序列追迹技术,可以轻松设置和配置迈克尔逊干涉仪,并在不同情况下显示干涉条纹。在该示例中,展示了几种典型情况下相应的干涉条纹。 T {B\1|2w mzH3Q564 <)4>"SN&^ ^3
6oqe{ 建模任务 ;>jLRx<KC ll#_v^ %&\DCAFk L`@)*x)~R 等效光程的计算结果 d xk~ i^_?C5 =t!$72g\ c[zaYcbl 平移可移动反射镜的计算结果 qV&ai {G: JXKo zy41 QKt+Orz \ x>#bql+ 倾斜可移动反射镜的计算结果 $QC^hC g( -}M` bQBYzvd yT pvKCC 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 Q~#[_Upkc <v+M ~"%V -xMM}r
y Q2jl61d_9 VirtualLab 视图 geJO#; N3SB-E+ ^ygh[.e, gVU&Yl~/^ VirtualLab 流程 wpS $- 0{Bhr12V •设置入射高斯场 jB -wJNP/ ^,,lo<d_L -基本光源模型 jQRl-[n •设置组件的位置和方向 F?.J1] -LPD II:位置和方向 YM4njkI7 •设置组件的非序列通道 IKVS7m -非序列追迹通道设置 w8298Kl u.R 8Ssk>M* e}bY9 VirtualLab 技术 b]XDfe Qu6Q)dZ< S1G=hgF_L ~ s# !\Ye 文件信息 C$#X6Q!, 0\a;}
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