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infotek 2020-08-13 09:28

基于激光的迈克尔逊干涉仪和干涉条纹探测

摘要 n\D/WLvM  
@&m]:GR  
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。 G{6@]72  
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l(rm0_  
LE{@J0r#n  
建模任务 8tSY|ME  
j;uUM6  
kwUUvF7w  
Bj4c_YBte  
等效光程的计算结果 ]tu OWR  
w^8Q~ 3|7  
Tv7W)?3h  
yNfj-wM  
平移可移动反射镜的计算结果 {M:/HQo  
Zs/-/C|  
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pD[&,gV$  
倾斜可移动反射镜的计算结果 G"&$7!6[Y  
V<|N}8{Z2a  
P=EZ6<c3&  
V0m1>{  
平移和倾斜可移动反射镜的计算结果 "Cxj_V@\  
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T_2'=7  
!NNPg?Y  
VirtualLab 视图 Tx&H1  
='D%c^;O8'  
037\LPO  
:T$}@& -  
VirtualLab 流程 pW8?EGO@  
"24d:vf\  
•设置入射高斯场 +&"W:Le:  
5YPIv-  
-基本光源模型 P\WHM(  
•设置组件的位置和方向 gYbvCs8O!  
-LPD II:位置和方向 ;C o"bP's  
•设置组件的非序列通道 ?z M   
-非序列追迹通道设置 1f^oW[w&  
,e$RvFB  
z|AknEE,  
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VirtualLab 技术 (421$w,B%  
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文件信息 7Y~5gn  
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VX:15705182053 zB y%$5~Fw  
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