摘要
9#~jlq( A_2lG!!
6 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。
YhooD,[. =*>.z@WQ
f'`y-]"V5) -rHqU| 建模任务
qw)Ou]L= 6{g&9~V
_G/uDP% 4$ah~E>,t 等效光程的计算结果
r&:yZN bX5/xf$q
i3Xo6!Q Gf9O\wrs 平移可移动
反射镜的计算结果
#!_ViG )2^ e ^`La*n
(l(d0g&p> Pi,86? 倾斜可移动反射镜的计算结果
o4LVG lR`.V0xA
w^7[4u4 nf:wJ-;* 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
{?A/1q4rr e"p){)*$
4Yt'I#* N
f}ZG VirtualLab 视图
C*t0`3g
d M~Er6Zg
xf|C{XV@H #H5+8W VirtualLab 流程
aqQ
U7 zU4*FXt •设置入射高斯场
(&_^1 1&Mpx!K*T -基本
光源模型 "-G7eGQ •设置组件的位置和方向
qK%#$JgqA -LPD II:位置和方向
(S6>^:;=~ •设置组件的非序列通道
n*#HokX -非序列追迹通道设置
O>"
|5wj _BCq9/
UA4MtTp` nS Vr,wU VirtualLab 技术
zqRps8= ;:Tb_4Hr