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摘要 $ &III B>=NE.ulUL 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。 $wq[W,'#L I(2qXOG KbP( ; A\IQM^i 建模任务 riuG,$EX Rx\.x? & l]wjH5mz=i ~,jBm^4 等效光程的计算结果 (^)" qsB +?I1Og oI2YJ2?Je8 wEu"X 平移可移动反射镜的计算结果 S>y(3E]I AXmW7/Sj" w4UaWT1J L
UitY 倾斜可移动反射镜的计算结果 fP:26pK^ Za4X
; G,]%dZHe U0Q:sA U 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 Vy6A]U\% 7=e!k-G |1z?#@BH WhU-^`[* VirtualLab 视图 yv&VK ht >^\}"dEvr ESQgN+llj 9f+S-! VirtualLab 流程 b{WEux{) D6wg^'Q: •设置入射高斯场 wy)I6`v 9"%ot=) -基本光源模型 h%0hryGB •设置组件的位置和方向 xdqiogu e -LPD II:位置和方向 _h2s(u
>\ •设置组件的非序列通道 =%UX"K` -非序列追迹通道设置 #4Z]/D2G N9s ,.. gr%!<2w UCv9G/$ VirtualLab 技术 M1sR+e$" 6n}5>GSF &-s/F` Ry+Ax4#+(y 文件信息 ,m^@S K/OE;;<IA K.{:H4_
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