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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。 uVoF<={ ~t1O]aO( 用于空间滤波器的FRED工具 \fkS_r, i 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。 I 0x`H)DA 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。 8N</Yi|n 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。 $4#=#aKW. 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。 &/z+A{Hi 相干场剪裁相干场的剪裁可以准确的模拟一个小孔。 IF,i^, 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。 ^\Ue7,H- 简介 )M&I)In' z_)OWWdN 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。 FkB6*dm- mgJ]@s}9 FRED应用实例:一个有噪声的激光光束空间滤波 ui0J}DM \#IJ=+z 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)。 [esX{6,i !HT> 图1光源的功率选项卡显示了可用的不同功率切趾函数 &m |