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用于模拟相干性的FRED工具 fRlO.!0( ■ 相干光源 Ry_"so w4 FRED包括许多默认相干光源,包括:平面波、点光源和激光光束。一种详细的光源菜单可以轻松、方便的自定义光源。 pT ]: TRPS ■ 高斯光线尺寸点列图 m6+4}= Cn 高斯光束可以在任何平面上显示,显示每个基准光线和它的1/e2椭圆,便于光束发散度和采样的分析和故障排除。 3FetyWl' ■ 光线状态概要 ;fiH=_{us 显示每一光线的状态,使其易于进行故障排除和诊断光线的错误。 A*b>@>2 ■ 相干场重新采样 'TwvkU" 对标量场在空间上重新采样可以避免相干光的错误和表面的采样不足。 ny++U;qi ■ 相干场分析 a]NH >d 显示标量或极化矢量场的幅度、能量、相位和波前图。 (58}G2}q ■ 波前计算 ,;%F\<b 具有Zernike分解能力的波前分析和绘图。 J2Y
S+%K ■ 部分相干性 ^&8FwV] 对于特定的应用,可以执行部分相干光源和分析。 %0&c0vT ^(79SOZC
7j,u&%om 目录 MeCHn2zwB fC|NK+Xd` 简介 u"hv
_ml FRED基础:相干性建模 SobOUly5{ 锁定FRED特点:相干场重采样 "1I\~]] 相干光源定义 "fH"U1Bw 高斯光线尺寸点列图工具 HdR%n 光线状态 jt5:rWB 相干场重新采样 F4:giu ht 相干标量场分析 HuB\92u FRED中部分相干性示例:衍射仪 ;nx? 4f+6h YZ\a#s,0 简介 ~Y)h[ sR;^7(f!m 模拟光线的相干特性非常意义的。当用FRED模拟相干系统时,用户应该对FRED进行相干计算的方法有一个大致的了解,它是利用高斯光束分解(GBD)的一种一般形式。本应用描述了一些在使用FRED时基本的相干建模方法和注意事项,以及一个应用于ThorLabs扩束器的相干场重新采样特性的一个示例,最后,衍射仪用于演示一个部分相干性模型。 =hAH6C d,y%:F 4 J
n~t>? FRED基础:相干性建模 X<p'& Gq)E,Ln&d FRED关于激光光束的追迹采用高斯光束分解技术(Gaussian beam decomposition,GBD)来传输相干场,最早由Arnaud 在1969年提出,是一组高斯光束子波(beamlet)可以合成任意的复数场。传统的GBD方法局限在两种极端情况下,一种是空间分解法,子波均匀分布在格子点上,另一种是傅里叶分解,根据空间频率谱分解为在一个空间位置具有不同相位和方向的子光束。对此,Gabor对Arnaud的方法进行了扩展,并用在FRED中,允许这两种方法结合起来以一种更加灵活的方式来拓宽使用条件。 fg?4/]*T6 -5X*y4# 在FRED中,由高斯子光束的叠加来描述光的的传播。中心的“Base”光线代表着子光束的传输轨迹,额外的二级“束腰”和“发散”光线记录子光束参数的变化。子光束和它对应的光线的关系如下图所示。当子光束经过折射、反射和衍射,这些光线完全描述了该子光束特性,因此这个过程被称为“complex raytracing.”。在系统中的任何平面,通过确定在分析面上的每个位置处每个子光束的贡献和对相位的比例来计算相干场。 #^i.[7p oZS.pi 因为它们是高斯型的,子光束服从与远场发散半角θ和最小束腰半径ω0有关的方程(其中λ是波长,n是介质的折射率):  (1) AhA4IOG`. 子光束的半径 在传播过程中变化,与束腰光线高度hw和发散光高度hd有关:  (2) oj$^87KX 09_5niaz[ 其中光线高度相对于Base ray。 $-*E D}i_#-^MH 为使模型变得精确,它们必须要保持高斯型并遵循近轴近似,这是相干光线追迹中最重要的考虑因素。尝试在近轴限制之外操作高斯子光束传播会使准确性大打折扣。二级光线未能保持与它们的Base Rays好的相关性可能会导致相干光误差和错误的辐照度计算。 (U?*Z/ V!&O5T |