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摘要 QG@Z%P~,E a% /x 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。 H87k1^}HV v|3mbApv
cf%2A1I2W f67pvyy - 建模任务 :8?l=B9("g J*^ i=y
X7MA>j3m )2:U]d%pk 理想分束器干涉图样 Y"m}=\4{ W{ZJ^QAq/
1{qG?1<zZ6 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。 yv$hIU2X 7--E$!9O, 实际分束器干涉图样 g12.4+ jd}~#:FUr*
,V;HMF.
~D/1U)kt 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。 $bZ5@)E zq|NltK VirtualLab Fusion一瞥 xi)M8\K j& L@L.d
i3$pqNe aZo>3z; VirtualLab Fusion中的工作流程 81)i>] j`MK\*qmz 设置输入场 YH{n −Basic Source Models[教程视频] \+C0Rv^^ 使用曲面构造实际元件 T?7++mcA 定义元件的位置和方向 iN5[x{^t −LPD II: Position and Orientation [教程视频] }=u#,nDl>$ 正确设置非时序追迹通道 DJ!pZUO{ −Channel Setting for Non-Sequential Tracing[使用案例] "R%
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