-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-28
- 在线时间1922小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
摘要 y1{TVpN g(_xo\ 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。 r7)qr%n QC,fyw\
_(zZrUHB xU/7}='T 建模任务 {FQ@eeU oyB
gF\
JDJ"D\85 N0DzFXp 等效光程的计算结果 D@2L<!\ +7\d78U
SR$ 'JGfp InI>So%e|< 平移可移动反射镜的计算结果 l+#J oc<8 q9:g
Nq9\ 2p u,V_j|(e 倾斜可移动反射镜的计算结果 VV;%q3}: 3k3C\Cw
vPz$+&{I O1D|T"@ 平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 P_4E<"eK 9X?RJ."J
Ptz##o'{5 FnKC|X VirtualLab 视图 ~NZL~p ?3lAogB
ZNVrja* zauDwV= VirtualLab 流程 br^
A<@,d |
C^.[) •设置入射高斯场 h@E7wp1'~ (dfC}x(3h -基本光源模型 iC3C~?,7 •设置组件的位置和方向 JK`$/l|7 -LPD II:位置和方向 uu9IUqEq2 •设置组件的非序列通道 Q 0G5<:wc -非序列追迹通道设置 j]FK.G' l\F71pwSI
,z<1:st]< 3. @LAF VirtualLab 技术 y XKddD EK=
y!>
Lb)rloca
|