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摘要 `oxBIn*BD vPnS`& 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。 1uo-?k 4@{;z4*`
{]IY;cL ]3v)3Wp 建模任务 (%^C}`|EA hC$e8t60
ie1~QQ =v3o)lU 理想分束器干涉图样 Id?-Og2iV {MtJP:8Jp
\#[DZOI~ 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。 }hn?4ny 3cJ'tRsp< 实际分束器干涉图样 |;J`~H"K nk!uO^
L 0Ckw},, Bl>m`/\1i 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。 \(??Ytc<B / :$WOQ VirtualLab Fusion一瞥 %qV:h# MgiW9@_(
Ktk?(49 ^2dQVV. VirtualLab Fusion中的工作流程 D?BegF P*k n}: 设置输入场 e\}@w1 −Basic Source Models[教程视频] Af\@J6viF7 使用曲面构造实际元件 5B%KiE&p 定义元件的位置和方向 fhg'4FO −LPD II: Position and Orientation [教程视频] p4uzw 正确设置非时序追迹通道 \>\ERVEd −Channel Setting for Non-Sequential Tracing[使用案例] :"y2u ~JRq :
CL7_3^2qI VirtualLab Fusion技术 ce$[H}rDB /sYr?b!/<6
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