5 Pf)&iG 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。
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n5)ml)m ,5j3(Lk 建模任务 g yegdky3
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NHe)$%a=H o|q5eUh=EY VirtualLab 视图 o`!#io #XB3Wden2
87W!R<G OU}eTc(FeC VirtualLab 流程 pLCS\AUTsv iH@u3[w •设置入射高斯场
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o|%]3 D_[NzCv<- -基本
光源模型 .MRN)p •设置组件的位置和方向
</@5>hx/ -LPD II:位置和方向
^IyQzBOj •设置组件的非序列通道
t'0&n3 -非序列追迹通道设置
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9S[.ESI{> 5c(g7N VirtualLab 技术 j|`lOH8
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