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简介 P*XLm a;D{P`%n 激光系统常使用一个称为空间滤波器的小孔。通过去除
光束中的高阶模和噪声,空间滤波器是一种用于提高激光质量的技术。为了在FRED中准确
模拟激光通过一个空间滤波器,光在通过滤波器之后光场的重新合成是非常重要的。这样做将会精确的模拟在孔径上的裁剪。在本篇文章中,将会阐述Gabor分解的光合成技术。
abUvU26t 1 e1$x@\\ 相干光的高斯子束模型 ={-\)j 2f16 /0J@ 通过使用一个称为高斯光束分解(GBD)的技术,可以在FRED中实现相干光的模拟。光场被分成独立的高斯子束,相互之间是相干传播的。每个子束由一组
光线表示(图1),主光线沿着子束的轴。八个二级光线包括:代表光束腰的四个正交二级束腰光线,和代表光束发散度的四个正交二级发散光线。在光线追迹的过程中,主光线决定了所有二级光线的命运:如果主光线通过了一个孔径,假设,则所有的二级光线必须通过该孔径。这项使用光线来表示高斯子束的技术被称为复合光线追迹。
8MGtJ'. 图1.高斯子束的复合光线表示
=O1N*'e Ey=(B'A~ 如果激光在一个空间滤波器处聚焦,则在相干光线追迹中的大多数主光线将会通过孔径。这忽略了剪裁的影响。为了正确的模拟剪裁,在空间滤波平面的光场应该在孔径内重新采样,产生一组新的光线,用于通过系统的进一步传播。
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R?r)G5E 14μm空间滤波器内的Gabor分解 [
/w{,+U ^[Cpu_]D 在FRED中模拟的一个空间滤波系统如图2所示。创建了相干准直的He-Ne激光束。
光源由直径为6mm的椭圆孔径内的21*21条光线组成。光线通过
焦距为52mm的平凸
透镜。空间滤波器放置在焦点上。空间滤波器的直径是基于透镜焦距和光束直径计算而得。
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