摘要
<,#rtVO$ X ^9t 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。
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o(BYT9|.kw M~#5/eRX 建模任务
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]IL3 $eR Ab/v_mA; 等效光程的计算结果
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F% 平移可移动
反射镜的计算结果
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%_cg|yy NN?Bi=&9 倾斜可移动反射镜的计算结果
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a^(S!I b'i%B9yU:% 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
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`=WzG" *T1L)Cp VirtualLab 视图
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Zm?G'06 C _k_D VirtualLab 流程
\v B9fA:* !!\4'Q[ •设置入射高斯场
m|g$'vjk 1mkQ"E4 -基本
光源模型 GN8`xR{J* •设置组件的位置和方向
D<$j`r -LPD II:位置和方向
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:|8#b •设置组件的非序列通道
y$"~^8"z -非序列追迹通道设置
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[7CH(o1a& y^vfgP<@ VirtualLab 技术
M]pel\{M oc,U4+T