摘要 5I(gP
nS}XY
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。 (8*& 42W
@'yD(ZMAz
X(;,-7Jw
b1A8 -![
建模任务 X)K3X:~L+
!Xbr7:UPN1
~+GMn[h
z7H[\ 4A!>
等效光程的计算结果 4Fr\=TX
]zza/O;31(
9rn[46s`
8R6!SB
平移可移动反射镜的计算结果 u}7#3JfLn
Y M_\ ZK:
wER>a (
m-Uq6_e
倾斜可移动反射镜的计算结果 v_gQCS
`.FvuwP
cIO7RD$8
]tVU$9D
平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 dfDz/sD*
P>dMET
/Wh}
;YTv^
^]$x/1I;
VirtualLab 视图 )k.[Ve
rmW,#
\wxS~T<&L
N%A[}Y0;MW
VirtualLab 流程 <.0-K_
OgiElA.
•设置入射高斯场 $f-f0t'
@eRR#S
-基本光源模型 T
#&9|
•设置组件的位置和方向 t&SC>8M<
-LPD II:位置和方向 pr8eRV!x
•设置组件的非序列通道 ?Mg&e/^
-非序列追迹通道设置 *N .f_s
Wb] ha1$
`4RraJj>0~
h7NS9CgO
VirtualLab 技术 ;~$_A4;
b<de)MG