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用于模拟相干性的FRED工具 $NCm;0\B| ■ 相干光源 ^f0(aYWx 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。 ;Xh5oB\)W ■ 高斯光线尺寸点列图 ++k J\N{ 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。 \>;%Ji ■ 光线状态概要 x:C@)CAr 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。 D2?S,9+E_ ■ 相干场重新采样 !=knppY 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。 t[ q3{- ■ 相干场分析 ecT]p 显示标量或极化矢量场的幅度、能量、相位和波前图。 .pKN4 ■ 波前计算 P,`=]Y* 具有Zernike分解能力的波前分析和绘图。 :3gFHBFDj ■ 部分相干性 U2=hSzY 对于特定的应用,可以执行部分相干光源和分析。 i]@c.QiFN bQpoXs0w; 4%>+Wh[ 目录 P|v ? 6,zDBax 简介 p`LL FRED基础:相干性建模 ]eD [4Y\#t 锁定FRED特点:相干场重采样 d~,n_E$q; 相干光源定义 e~*S4dKR 高斯光线尺寸点列图工具 iI}nW 光线状态 xT/9kM&}L 相干场重新采样 ',%5mF3j 相干标量场分析 s1v{~xP FRED中部分相干性示例:衍射仪 }R\B.2#M_@ ~"\P~cg0J 简介 ]svw
CPu C Hj1k-Bs&'w 模拟光线的相干特性非常意义的。当用FRED模拟相干系统时,用户应该对FRED进行相干计算的方法有一个大致的了解,它是利用高斯光束分解(GBD)的一种一般形式。本应用描述了一些在使用FRED时基本的相干建模方法和注意事项,以及一个应用于ThorLabs扩束器的相干场重新采样特性的一个示例,最后,衍射仪用于演示一个部分相干性模型。 #W.bZ]&WA hOV_Oqe4? BHIM'24bp FRED基础:相干性建模 )biX8yqhR P0Aas)! FRED关于激光光束的追迹采用高斯光束分解技术(Gaussian beam decomposition,GBD)来传输相干场,最早由Arnaud 在1969年提出,是一组高斯光束子波(beamlet)可以合成任意的复数场。传统的GBD方法局限在两种极端情况下,一种是空间分解法,子波均匀分布在格子点上,另一种是傅里叶分解,根据空间频率谱分解为在一个空间位置具有不同相位和方向的子光束。对此,Gabor对Arnaud的方法进行了扩展,并用在FRED中,允许这两种方法结合起来以一种更加灵活的方式来拓宽使用条件。 '2j~WUEmg Zq9>VqGe 在FRED中,由高斯子光束的叠加来描述光的的传播。中心的“Base”光线代表着子光束的传输轨迹,额外的二级“束腰”和“发散”光线记录子光束参数的变化。子光束和它对应的光线的关系如下图所示。当子光束经过折射、反射和衍射,这些光线完全描述了该子光束特性,因此这个过程被称为“complex raytracing.”。在系统中的任何平面,通过确定在分析面上的每个位置处每个子光束的贡献和对相位的比例来计算相干场。 KM E XT$p }el,^~ 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) cx<h_ 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) `dP? 2-Z QZz&1n 其中光线高度相对于Base ray。 & |