摘要 6jo&i
FF!g9>
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。 R./ 6Q1
Byj~\QMD|
@5G7bY7Nz
&E`Z_}~
建模任务 Hll}8d6[
&*GX:0=/>
X )s7_
V>92/w.fe
等效光程的计算结果 u`@FA?+E1
X
hX'*{3k
%<|KJb4?
<u wCP4E
平移可移动反射镜的计算结果 !QS<;)N@
N4jLbnA
'k Z1&_{
/- 4B)mL
倾斜可移动反射镜的计算结果 J4 #]8!A
S5a<L_
+ qqN
:
X|7l?{xW
平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 iZ\z!tH R
Q 9<_:3
NYvj?>[y
q:sR zX
VirtualLab 视图 ScoHtX3
}_;!E@
fEv36xb2S
]X|G+[Ujv
VirtualLab 流程 &~f_1<
S,RJ#.:F[t
•设置入射高斯场 D07u?
YH9]T,
-基本光源模型 !OgoV22
•设置组件的位置和方向 Lo9?,^S
-LPD II:位置和方向 lIP<`6=4
•设置组件的非序列通道 In
M'zAhb
-非序列追迹通道设置 TN`:T.B
,`@|C
Z-4A
Z"+!ayA7D
E/']M~Q
VirtualLab 技术 MV\zwH
<5~>.DuE