摘要
G{$(t\>8 *V+6409m 迈克尔逊
干涉仪是
光学干涉测量的典型装置。 装置中的不同配置可能导致不同的干涉条纹,因此,它们之间的关系非常值得去深入研究。借助
VirtualLab Fusion中的非
序列追迹技术,可以轻松设置和配置迈克尔逊
干涉仪,并在不同情况下显示干涉条纹。在该示例中,展示了几种典型情况下相应的干涉条纹。
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"#bL/b'{ Pw:(X0@ 建模任务
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XqP -L e:%q2 等效光程的计算结果
xbJ@ z{ XVwaX2=L
2>~{.4PI R^zTgyr 平移可移动
反射镜的计算结果
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S%KY%hUt yNp l0 d 倾斜可移动反射镜的计算结果
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I)$` @. *o]Q<S>lH 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
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mq~rD)T ,arFR'u> VirtualLab 视图
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Q6 VirtualLab 流程
Jej P91 ca>6r` •设置入射高斯场
~d oOt `P;fD/I -基本
光源模型 A#9@OWV5f •设置组件的位置和方向
ydp?%RB3w -LPD II:位置和方向
R_4]6{Rm •设置组件的非序列通道
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{( -非序列追迹通道设置
',-4o- 9G(.=aOj,
4-^LC<}k 3md yY\+& VirtualLab 技术
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