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摘要 YV|_y:- K{DmMi];I 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。 'bM= t~K[`=G\ex
OZf@cOTWK r`Fs"n#^-4 建模任务 EHf,VIC8 l%mp49<
iZnLgkk@ iOv>g-t: 理想分束器干涉图样 6g#yzex &W<9#RPK'
FywX 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。 "y7\F9 %2I>-0]B 实际分束器干涉图样 l(Hz9 f!YlYk5
J?Y,3cc. 'Y
,2CN 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。 s92ol0` nPI$<yW7F VirtualLab Fusion一瞥 LD?\gK" -UidU+ES;
p JF
9Z S`b!sT-sD VirtualLab Fusion中的工作流程 A*+gWn,4Y_ ;Q vQ fV4 设置输入场 "eTALRL'o −Basic Source Models[教程视频] \DE,
, 使用曲面构造实际元件 I*>q7Hsu 定义元件的位置和方向 O[U`(A: −LPD II: Position and Orientation [教程视频] xa]yq% 正确设置非时序追迹通道 ;!
?l8R −Channel Setting for Non-Sequential Tracing[使用案例] Y$,~"$su| >JA-G@3i
MRo_An+ VirtualLab Fusion技术 #=)>,6Zw `IBNBJy
+$>aT(q 文件信息 alzdYiGf
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