摘要 r5[pT(XT]
z,ryY'ua/I
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。 -[N9"Z,
(k+*0.T&?
FzOWM7+\
:tbI=NDb
建模任务 ?9?A)?O<j~
9PV]bt,
eSIG+{;&
%4`
U' j
等效光程的计算结果 U6|T<bsOl
m{$+
)cL(()N
Z@Q/P(t
平移可移动反射镜的计算结果
&I-T
W.s8!KH:
YXTV$A+lW
f4,|D |
倾斜可移动反射镜的计算结果 ]Vj($O:
NsS;d^%I
;jx[ +
| )
cJ
平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 yQ^, >eh
]}Ys4(}
-Sh&x
t+d7{&B
VirtualLab 视图 vaQsG6q[
U<F|A!Fg
,gpEXUp\
Nk7=[y#z
VirtualLab 流程 mVS^HQ:
I%:?f{\
•设置入射高斯场 zC:Pg4=w]
,j{tGj_
-基本光源模型 :!cK?H$+
•设置组件的位置和方向 &=S:I!9;;
-LPD II:位置和方向 5|jY
•设置组件的非序列通道 H_XspiB@
-非序列追迹通道设置 J9;fqQCt
K@:omT
}M(xN6E
'aV'Am+:
VirtualLab 技术 ]Ue
aXwaU
n(V{ [