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摘要 h?`'%m?_b ~4[4"Pi>| 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。 rH5'+x K PR*qyELu
;mLbgiqQ J ?&GV~DYxA 建模任务 +q@g LFV',1+
?^W`7H F%0 \' ;zD-MX 理想分束器干涉图样 \)mV2r!% #Yr/GNN
S#l6=zI7^R 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。 e x`mu E 6I,4 6 XZ- 实际分束器干涉图样 /6a617?9J @F%_{6h
!xo; $4 2%zJI"Ic 实际结构分束器有玻璃板和介质涂层引入了一个𝜋的相移,构建和破坏了干涉图。 Ve\=By-a| T|FF&|Pk VirtualLab Fusion一瞥 !$|h[ct [_,Gk]F=
'Xw>?[BB @&LtIN# VirtualLab Fusion中的工作流程 A%dI8Z, FW7@7cVoF 设置输入场
*^b<CZd9 −Basic Source Models[教程视频] wUBug 使用曲面构造实际元件 zM*PN|/%sH 定义元件的位置和方向 vynchZ+g] −LPD II: Position and Orientation [教程视频] e#jkp' 正确设置非时序追迹通道 ($A0umW1% −Channel Setting for Non-Sequential Tracing[使用案例] <>|/U ` yQM<(;\O
#+]-}v3 VirtualLab Fusion技术 mbh;oX+ KOM]7%ys1H
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