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摘要 h-RL`X Q2!vO4!<N 分束器是将光束一分为二的重要光学元件,是干涉仪等许多光学实验和测量系统的重要组成部分。作为一个典型的例子,在VirtualLab Fusion中建立了具有相干激光光源的Mach-Zehnder干涉仪,并利用非序列场追迹对其进行了分析。研究了理想结构分束器和实际结构分束器的不同性能,并演示了相对相移变化引起的互补干涉图样。 i}e OWi g
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o51jw(wO $r=tOD4; 建模任务 ."JtR
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理想分束器干涉图样 %u02KmV. <Yy|.=6 D
);5H<[ 理想的分束器提供未修改的传输场和镜像反射场。在传播过程中没有观察到相移。 Q96^rjY Oi4tG&q 实际分束器干涉图样 "~/O>.p rnTjw
"%
4z> SI\Ss ^N:bT;;$nZ 实际结构分束器有玻璃板和介质涂层引入了一个𝜋的相移,构建和破坏了干涉图。 [&a=vE ,[<+7 VirtualLab Fusion一瞥 B1Cu?k);. YB'BAX<lI
5]yby"Z?} \J,pV VirtualLab Fusion中的工作流程 !qF t:{-h $^j#z^7 设置输入场 uiIS4S_ −Basic Source Models[教程视频] El#"vIg(\ 使用曲面构造实际元件 "s5[w+,R 定义元件的位置和方向 x 2Cp{+} −LPD II: Position and Orientation [教程视频] %T'<vw0 正确设置非时序追迹通道 r:Rk!z* −Channel Setting for Non-Sequential Tracing[使用案例] ~zT7 43 E+e:UBeUV
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