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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。 I;3Uzv
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建模任务 ` EgO&;1D)
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等效光程的计算结果 +,A7XBn
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平移可移动反射镜的计算结果 EP}NT)z,{
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倾斜可移动反射镜的计算结果 q? 2kD"%$
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 Hpq?I-g<^
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VirtualLab 视图 .m
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VirtualLab 流程 r4(Cb_
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•设置入射高斯场 #+6t|
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-基本光源模型 ?~s2 3%E
•设置组件的位置和方向 0Rze9od]$
-LPD II:位置和方向 z8\;XR
•设置组件的非序列通道 L2m~ GnP|?
-非序列追迹通道设置 ye-R
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VirtualLab 技术 X'KkIo
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