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2023-12-18 08:00 |
基于激光的迈克尔逊干涉仪和干涉条纹探测
摘要 vB#3jI &&>OhH` 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。 5[;p<GqGN b$M? _<G [attachment=124020] /@% Ai/ay# E 建模任务 @AWKEo<7.I %,)[%>#{ [attachment=124021] B8C"i%8V) #V~r@, 等效光程的计算结果 9i9VDk{ '2#O{ [attachment=124022] /Nxy?g|, _-&Au%QNJ` 平移可移动反射镜的计算结果 '8dgYj *^QfTKN [attachment=124023] 0HF",:yl *<BasP 倾斜可移动反射镜的计算结果 ?hmj0i;XC Ag}>gbz~G [attachment=124024] 2MJ0[9 zvD$N-#`p 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 ,qaIdw [ <5q:mG88 [attachment=124025] y" P$:l tl0_as
VirtualLab 视图 6g7 X1C pn'*w1i [attachment=124026] ]D(%Ku,O% w^P4_Yr[T VirtualLab 流程 4qiG>^h9 !U*i13 •设置入射高斯场 VNA VdP nh,N(t9 -基本光源模型 =|am=Q?Q •设置组件的位置和方向 y%3Yr?] -LPD II:位置和方向 +vJ[k 2d •设置组件的非序列通道 xS*f{5Hr8 -非序列追迹通道设置 \e ( h6,@ $t[`}I
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