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摘要 Uln[UK 6x6PP}IX 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。 .3!=]= nKufVe
7pmhH%Dn$ A=E1S{C 建模任务 ^qYJx ^P\(IDJCo
F}.<x5I-;h hcwKi
等效光程的计算结果 Ll%[}C?~]? E_7N^htv
oJ>]=^?k quVTqhg" 平移可移动反射镜的计算结果 A2g+m KR%DpQ&{'
(wnkdI{ M-"%4^8_ 倾斜可移动反射镜的计算结果 "{j4?3f) 9UZKL@KC
3<CCC+47 %fo +Y+t 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 4tof[n3us [C9 ->`(`
oaM $< O}"VK VirtualLab 视图 E9YR *P4$ C/\)-^
>@rsh-Z fOtL6/? VirtualLab 流程 ehV`@ss #\_N-bVu •设置入射高斯场 .B+R+2uY3 >/Gz*. -基本光源模型 bO8 g#rO •设置组件的位置和方向 :]v%6i. -LPD II:位置和方向 nK)U.SZ •设置组件的非序列通道 %l(qyH)* -非序列追迹通道设置 u`O
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J 6D?$ ,|<2wn#q VirtualLab 技术 yO;r]`j0 c,:xm=&
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7c NTkGLD1e. 文件信息
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