摘要 3k)xzv%r`
dP8qP_77A~
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。 #Zm`*s`
;\0|1Eem`
HqWWWCWal
);.$`0
建模任务 a 20w.6F
.Od:#(aq
PuP"(
M
71nZi`AR
等效光程的计算结果 utZI'5i
}gv'r
";
^@V*:n^
C|&tdh :g
平移可移动反射镜的计算结果 .z,-ThTH@\
'r!!W0-K
s5@BVD'}E
MF"*xr v
倾斜可移动反射镜的计算结果 1yE',9?
FAnz0p+t
Z3TCi7,m
zq</(5H
平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 &s`)_P[
FvT4?7-
%0-oZL
@o0HDS
VirtualLab 视图 SSF:PTeG>
H>/,Re
7I[[S!((s
"> Qxb.Y}
VirtualLab 流程 gV@xu)l
$JOz7j(
•设置入射高斯场 >k"O3Pc@
`?$-T5Rr
-基本光源模型 Wmd@%K
•设置组件的位置和方向 ]x
metv|7
-LPD II:位置和方向 Hj
>fg2/
•设置组件的非序列通道 3J"`mQ
-非序列追迹通道设置 q<E7qY+
k5\V:P=#
Ja3#W
K
^ZsIQ4 @`
VirtualLab 技术 L8D=F7
9\!&c<i=