摘要 4XgzNwm
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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。 kLe{3>}j
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建模任务 )ml#2XP!f
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等效光程的计算结果 UgTgva>?
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平移可移动反射镜的计算结果 nP+jkNn3
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倾斜可移动反射镜的计算结果 A-l[f\
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 @}ioK=A
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VirtualLab 视图 C1x(4&h
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VirtualLab 流程 !X\aZ{}Q
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•设置入射高斯场 h*V~.H
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-基本光源模型 +J3Y}A4W3X
•设置组件的位置和方向 NY/-9W5T4
-LPD II:位置和方向 [6CWgQ%Ue
•设置组件的非序列通道 N~%~Q
-非序列追迹通道设置 <
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VirtualLab 技术 I^m9(L4%
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