摘要
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7_ +QrbW 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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"^yoL ^nL_*+V`f 建模任务
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dJg72?"ka ZYW=#df R 等效光程的计算结果
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cbA90 8@s ^$O,Gy) V 平移可移动
反射镜的计算结果
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+l$BUX ,}#l0BY 倾斜可移动反射镜的计算结果
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aq,? )![?JXf 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
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D7x"P-ie Q|o~\h< VirtualLab 视图
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:u53zX[v ) crhF9 !4 VirtualLab 流程
MY}B)`yx= o;@T6-VH •设置入射高斯场
@(A[H^E S2fBZ=V8 -基本
光源模型 &<sDbNS •设置组件的位置和方向
J;g+ -LPD II:位置和方向
'e>0*hF[ •设置组件的非序列通道
+K%4jIm -非序列追迹通道设置
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9IC|2w66 w+~s}ta2^ VirtualLab 技术
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