摘要
h\5OrD@L q#vQv5 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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lzYEx )Y2{_ bx4" 建模任务
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S{;sUGcu k 8UO9r[ 等效光程的计算结果
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BFL`!^ t?}zdI(4 平移可移动
反射镜的计算结果
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|K.mP4CKY 2.% .Z_k) 倾斜可移动反射镜的计算结果
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IB[)TZ2m BRlT7grgq 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果
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tNP{jq •设置入射高斯场
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光源模型 >N]7IU[- •设置组件的位置和方向
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BsEF'h'Owh }UWL-TkEjF VirtualLab 技术
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