摘要 u+9<&)X0
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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。 o5o^TW{
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建模任务 zJlQ_U- !
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等效光程的计算结果 }u{gR:lZ
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平移可移动反射镜的计算结果 )vB2!H/
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倾斜可移动反射镜的计算结果 F51.N{'
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 <3X7T6_:@
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VirtualLab 视图 ._:nw=Y0<}
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VirtualLab 流程 \a^,sV
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•设置入射高斯场 'BMy8
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-基本光源模型 h #Z4pN8T3
•设置组件的位置和方向 Ok-.}q>\Mv
-LPD II:位置和方向 &sVvWNO#2
•设置组件的非序列通道 N6oq90G
-非序列追迹通道设置 G28O%jD?
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VirtualLab 技术 #b0{#^S:
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