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摘要 \f<thd*bC )2*|WHO 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。 Xj(k(>7V )Uoe~\ 9h)P8B.>M ' ]H#0. 建模任务 |<5J )gm \e?^ cmC&s'/8`D ZS
7)(j$. 等效光程的计算结果 aNh1e^j d&3I>E$UP Vo58Nz:% RM/ s: 平移可移动反射镜的计算结果 tL
9e~>,` lj% ;d' !{|yAt9kP 2oNPR+
- 倾斜可移动反射镜的计算结果 u6CMRZ$ kk>0XPk Mz#S5 s Zzzi\5&gU 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 {pi67"mYp FnU{C= P u9[w~U# @a{v>) VirtualLab 视图 N'W>pU Ts ?>"@ !&:.Uh [zO(V`S2 VirtualLab 流程 Et[QcB3 )SO1P6 •设置入射高斯场 yW7S
}I 7H@Cy}a -基本光源模型 1pBsr( •设置组件的位置和方向 PT5ni6 -LPD II:位置和方向 (]#
JpQ •设置组件的非序列通道 0yEyt7
~@ -非序列追迹通道设置 SGT-B. 41_sSqq;^ &|,qsDK( c`[uQXv VirtualLab 技术 Vu8-Cy>Q? k?*DBXJv LZ<(:S
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