摘要
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`h< {KO+t7'Q 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。
TQ\\/e: Q7b$j\;I
#I(Ho:b xYGB{g] 建模任务
L93KsI ^5yFb=2
c<gvUVHIxR {tlt5p!4 等效光程的计算结果
[Q=NGHB1/ .% rB-vO:g
&CEZ+\bA =(x W7Pt~ 平移可移动
反射镜的计算结果
A=5A8B1 psHW(Z8G
ED+tVXyw aMaFxEW 倾斜可移动反射镜的计算结果
I2$.o0=3Y `1eGsd,f
2}^fhMS oL2 a:\7 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
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.jfkOt?2 ?xbPdG":R VirtualLab 视图
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q9wD}4( Ew|VDD(.
zu~E} ,%FBELqOW VirtualLab 流程
C)r!;u)AZH }LaRa.3 •设置入射高斯场
%0z&k!P >%~%O`+ -基本
光源模型 n2JwZ? •设置组件的位置和方向
`]{/(pIgW; -LPD II:位置和方向
Q]q`+ Z65 •设置组件的非序列通道
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. -非序列追迹通道设置
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JDyP..Dt ,c%>M^d VirtualLab 技术
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