摘要 ^dE[ ;
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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。 $RU K<JN$6
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建模任务 H({m1v ~R
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等效光程的计算结果 0j8`M"6
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平移可移动反射镜的计算结果 B]Ec
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倾斜可移动反射镜的计算结果 :{B']~Xf
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 {F S)f
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VirtualLab 视图 c;06>1=wP5
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VirtualLab 流程 EuImj#Zl
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•设置入射高斯场 `l/nAKg?W
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-基本光源模型 65*Hf3~~
•设置组件的位置和方向 5SmJ'zFO
-LPD II:位置和方向 foL4s;2
•设置组件的非序列通道 hw*u. 46
-非序列追迹通道设置 }pnp._j
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VirtualLab 技术 kqxq'Aq)d
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