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本文描述了如何在FRED中模拟空间滤波器,内容适用于所有的相干光束通过小孔的情况。 8aRmHy"9l c; .y 用于空间滤波器的FRED工具 j&A9
&+w 光源功率切趾内置和自定义的光源功率切趾函数,可以非常容易准确的定义光束轮廓。 UDJ#P9uy 最佳几何焦点使用光线的任意子集,在任何表面的坐标系统中寻找最佳焦点位置。 r
SoT]6/ 高级光线追迹灵活和精确的光线追迹控制能力,具有序列和非序列传播选项、指定数目的交叉点和光线开始和停止表面的选项。 ~/SLGyu 相干标量场分析相干场计算,允许计算并宣示振幅、能量、相位或波前。 PeEaF@#k
相干场剪裁相干场的剪裁可以准确的模拟一个小孔。 c??m9=OX1 相干场合成从一个计算好或用户指定的复合场合成一个新的相干光线。 y}U'8*, 简介 @c8RlW/A # vy[v22 许多激光系统包含一个空间滤波器,来“清除”由散射或不想要的高阶模引起的高频噪声,以产生准直、单模的高斯光束。一般来说,一个透镜使光束聚焦到一个小孔上,然后再经过第二个透镜准直。由于透镜的傅里叶变换特性,在小孔平面上的光束轮廓是初始光束的傅里叶变换。小孔略去了边缘处的高频噪声,然后让低频高斯光束以高的百分比(98-99%)通过。在FRED中模拟该过程涉及了一些技术,这些技术与使用复合光线追迹的相干光束的建模和传播有关。本文通过详细的步骤准确地在FRED中模拟空间滤波器,并重点描述了过程中一些有用的功能和技巧。注意本文可适用于任何相干光束通过小孔的情况。 w\Q(wH' bfJ<~ss/ FRED应用实例:一个有噪声的激光光束空间滤波 'X&"(M ~]W
@+\l 光源的光束轮廓可以在FRED中通过位置功率切趾函数来指定。详细的光源对话框的功率(Power)选项卡包含了位置切趾选择,如图1所示。高斯和振幅/相位掩模切趾将在本实例中使用。“Amplitude/Phase Mask on Rectilinear Grid”允许每个像素的强度和相位的自定义输入,并且支持文本文件或位图图像的导入,这为复杂光束轮廓的建模提供了便利。在预定义的切趾之内还有一定层次的定制,“Gaussian Apodization”让用户指定x和y方向的半宽(在1/e2点处),高斯光束中心偏移的x和y坐标,以及高阶模的定义(Hermite和Laguerre)。 E'8XXV^I?P 'S
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V10$5 图1光源的功率选项卡显示了可用的不同功率切趾函数 }Sh@.3* 考虑一个有噪声的高斯光束轮廓的氦氖激光器。在FRED中模拟这个模型的一种方法是首先用期望参数(光束尺寸、光线数、波长等)和一个高斯切趾函数创建相干光源,然后使用一个已写好的简单FRED脚本,计算光源(理想高斯型)的辐照度分布,添加随机变量,使用“Amplitude/Phase Mask on Rectilinear Grid”(振幅)切趾来分配新的辐照度值。图2显示了带有噪声的氦氖光束的相干标量场能量。FRED具有多种允许用户控制参数的图形选项,如配色方案、色彩等级数、绘图缩放比例、3D视角视图、FFT、平滑数据、范围以及更多。 1,Pg^Xu 1dp8'f5^ 图2 FRED模拟带有噪声的高斯激光光束的能量图 u,72Mm> 接下来,利用两个相同的平凸透镜来设置一个空间滤波器,如图3所示。在放置第二个透镜到模型之前,FRED最佳几何聚焦特性可以用来确定小孔的最佳位置。这个位置也可以作为放置第二平凸透镜的参考点,使得出射光束是完全准直的。严格上的讲,小孔的最优位置是场能量密度最大处,而不是几何的焦点位置处,但在这种高的F/#系统中像差非常小,这两个位置是几乎一致的(约78微米)。为了确定最大能量密度的位置,一个分析面被放置在焦点的附近,旋转90°,所以它横向切割了光束。执行相干标量场能量计算,最大能量密度的位置显示在输出窗口处。 =-P< |