摘要
C6M/$_l&a E?mp6R]}% 迈克尔逊
干涉仪是
光学干涉测量的典型装置。 装置中的不同配置可能导致不同的干涉条纹,因此,它们之间的关系非常值得去深入研究。借助
VirtualLab Fusion中的非
序列追迹技术,可以轻松设置和配置迈克尔逊
干涉仪,并在不同情况下显示干涉条纹。在该示例中,展示了几种典型情况下相应的干涉条纹。
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cv4M[]U~ h /QP=Zd 建模任务
1.H!A@ I0vnd7
"V0:Lq .^S78hr]n 等效光程的计算结果
A4FDR# ebe@.ZVSi
J\ +gd% PL$F;d 平移可移动
反射镜的计算结果
vx@p;1RU` GKhwn&qCKb
a.IF%hP0xo AV4HX\`{P0 倾斜可移动反射镜的计算结果
U_;J.{n ~&lJT
!s*''v* V8$bPVps 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
K=?F3tX^ nj0AO0
>Mz|e(6 |K;Txe_ VirtualLab 视图
5b`xN!c ONq/JW$?LV
wV&f|JO0+ <1+6O[>{ VirtualLab 流程
Pd "mb~ {dx /p-Tv •设置入射高斯场
v6-~fcX0G ;u};&sm -基本
光源模型 Sje0:;;| •设置组件的位置和方向
h_chZB' -LPD II:位置和方向
(g/X(3 •设置组件的非序列通道
Rfc&OV -非序列追迹通道设置
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FgQ_a/* B H0#Q5 VirtualLab 技术
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