摘要
Pv/v=s>X eu9*3'@A 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。
|:&6eDlR gWGDm~+
CpmT* z&tC5]# 建模任务
a
\1QnCy ,`Y$}"M4
+IWH7 qRtp %z-*C'j5H 等效光程的计算结果
)/%5f{+} NeG`D'
;6Yg}L xF8n=Lc 平移可移动
反射镜的计算结果
P .m@|w&.K ~}}<+ JEEO
uW(-? !T][c~l 倾斜可移动反射镜的计算结果
3@Mh* \;\b 5tQz!M
z6C(?R =+Fb\HvX{ 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
oNyYx6q:Q hOUH1m.
Z|uvrFa #BUq;5 VirtualLab 视图
*uhQP47B 0X5cn 0L^
&Mk!qE<:N %7 bd}sJ# VirtualLab 流程
3-
Kgz );7
d_# •设置入射高斯场
j#n ]q{s4 bTc>-e, -基本
光源模型 B2ln8NF#Q •设置组件的位置和方向
A_zCSRF, -LPD II:位置和方向
C~qZ& •设置组件的非序列通道
q`'f
/CS -非序列追迹通道设置
/'rj L<M v'@gUgC
Nh.+woFq4 9{jMO VirtualLab 技术
Swhz\/u9 9efDM