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摘要 C<G`wXlP| 7>@g)%", 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。 u*h+c8|zI U@'F9UB`
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S 建模任务 SWq5=h Qnr7Qnb
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b s{Wj&.)M 等效光程的计算结果 hQFF%xl PV(TDb:0
/c4@QbB )@hG #KMK 平移可移动反射镜的计算结果 rzk-_AFR f7du1k3
MYk%p' {>]7xTpwZ 倾斜可移动反射镜的计算结果 cD 5^mxd% )a;ou>u
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 =Z~ nzyaN um5n3=K
[BLBxSL bdBFDg VirtualLab 视图 ? CabVj-r wJ}9(>id*
-ge :y2R_w L2WH-XP= VirtualLab 流程 +<TnE+>j ^6?)EM# •设置入射高斯场 zEJZ, < U%qE=u- -基本光源模型 +`p@md2L1 •设置组件的位置和方向 Y5&mJp\G -LPD II:位置和方向 I<}<!.Bc! •设置组件的非序列通道 M#'j7EMu -非序列追迹通道设置 h+"UK= YB?5s`vr9d
{wS)M !J/fJW>m6 VirtualLab 技术 sSdnH_;& >`S $(f
cZFG~n/ .^ o3 文件信息 %.nZ@';. {g@?\
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