摘要 &B3\;|\
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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。 |BYD] vK
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建模任务 -ZihEyG?V
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等效光程的计算结果 [U3z*m>e;
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平移可移动反射镜的计算结果 J_P2% b=C
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倾斜可移动反射镜的计算结果 /.WD'*H
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平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 7^Onq0ym T
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VirtualLab 视图 2! wz#EC
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VirtualLab 流程 U}Hmzb
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•设置入射高斯场 * 5P/&*c|
?on3z
-基本光源模型 .+[[m$J
•设置组件的位置和方向 )UJ]IB-Q|1
-LPD II:位置和方向 j@9nX4Z
•设置组件的非序列通道 OB$A"XGAEV
-非序列追迹通道设置 i!czI8
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VirtualLab 技术 "sHD8TUX
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