摘要
pQ 4
%]Api QYFN:XZ 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。
6kgCS{MZ v3iDh8.__
"E4i >g dw=Xjyk?h 建模任务
@$K![]oD Oi+Qy[y2
WW,r9D:/ ;+aDjO2( 等效光程的计算结果
btr x?k( bw<~R2[
A`+(VzZgJ <S:,`v&Z 平移可移动
反射镜的计算结果
D0,oml 64IeCAMVo
eB} sg4 &km d< 倾斜可移动反射镜的计算结果
/cn/[O9 >=]NO'?O
.q~,.yI&j Yg]FF`{p= 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
'T#<OR bUZ&}(/
$!
fz~ hx2!YNx ! VirtualLab 视图
3P<Zzt%e T 7csl1|U
PLY-,Q&' &T|UAM. VirtualLab 流程
'/]fZ| _bvtJZ3i •设置入射高斯场
L?/M2zc9Y %te'J G< -基本
光源模型 $6]x,Ct •设置组件的位置和方向
ivDG3>"JG -LPD II:位置和方向
%WXVfkD •设置组件的非序列通道
yx`r;|ds} -非序列追迹通道设置
8B% O%*5` h P6fTZ=Ln
hVQ+
J!qD ?>< VirtualLab 技术
gE]a*TOZk ;d'O. i=