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摘要 !ix<|F5 i"]8Zw_D 分束器是将光束一分为二的重要光学元件,是干涉仪等许多光学实验和测量系统的重要组成部分。作为一个典型的例子,在VirtualLab Fusion中建立了具有相干激光光源的Mach-Zehnder干涉仪,并利用非序列场追迹对其进行了分析。研究了理想结构分束器和实际结构分束器的不同性能,并演示了相对相移变化引起的互补干涉图样。 ?a>7=)%AH 2]3HX3
T4=3VrS $XQxWH| 建模任务 x"8ey|@&, 2rCY&8
+z=%89GJ "Wk{ 4gS7l 理想分束器干涉图样 vaRwhE: 9V;$v
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2"3~ # 理想的分束器提供未修改的传输场和镜像反射场。在传播过程中没有观察到相移。 Yv>BOK F[kW:-ne@Z 实际分束器干涉图样 l^!A Yxd{&47
M7DLs;sD *1W,Mzg 实际结构分束器有玻璃板和介质涂层引入了一个𝜋的相移,构建和破坏了干涉图。 A!{.|x[S44 adI!W-/R: VirtualLab Fusion一瞥 1/2V.:bg n#>.\F
ySQ-!fQnP ;tp]^iB# VirtualLab Fusion中的工作流程 b0YiQjS6> WQ[}&kY~ 设置输入场 )@]6=*% −Basic Source Models[教程视频] l
Io9,Ke 使用曲面构造实际元件 a|QE *s. 定义元件的位置和方向 Q1`<fD
−LPD II: Position and Orientation [教程视频] _ }E-~I> 正确设置非时序追迹通道 =#i4MXRZ{ −Channel Setting for Non-Sequential Tracing[使用案例] O3kg [ WV@ w
5: daa VirtualLab Fusion技术 <0u\dU s\'y-UITi1
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