摘要 P1ak>T*#2
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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。 Q89fXi0Ivb
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建模任务 _!,Ees=b
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等效光程的计算结果 i` Q&5KL
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平移可移动反射镜的计算结果 qA"BoSw 4
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倾斜可移动反射镜的计算结果 uVTacN%X
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 v3]5`&3~
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VirtualLab 视图 x"!`JDsS
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VirtualLab 流程 S`$%C=a.
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•设置入射高斯场 *<X1M~p$
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-基本光源模型 KIp^|
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•设置组件的位置和方向 'v9M``
-LPD II:位置和方向 h8X[*Wme
•设置组件的非序列通道 Q6D>(H#"0
-非序列追迹通道设置 &,yF{9$G
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VirtualLab 技术 dr c-5{M
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