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]x1;uE?1J 簡(jiǎn)介 uIy$|N !.G knDT 激光系統(tǒng)常使用一個(gè)稱(chēng)為空間濾波器的小孔。通過(guò)去除光束中的高階模和噪聲,空間濾波器是一種用于提高激光質(zhì)量的技術(shù)。為了在FRED中準(zhǔn)確模擬激光通過(guò)一個(gè)空間濾波器,光在通過(guò)濾波器之后光場(chǎng)的重新合成是非常重要的。這樣做將會(huì)精確的模擬在孔徑上的裁剪。在本篇文章中,將會(huì)闡述Gabor分解的光合成技術(shù)。 }ed{8"bj +C}s"qrb@ 相干光的高斯子束模型 e**<et. /n2qW.qJ> 通過(guò)使用一個(gè)稱(chēng)為高斯光束分解(GBD)的技術(shù),可以在FRED中實(shí)現(xiàn)相干光的模擬。光場(chǎng)被分成獨(dú)立的高斯子束,相互之間是相干傳播的。每個(gè)子束由一組光線表示(圖1),主光線沿著子束的軸。八個(gè)二級(jí)光線包括:代表光束腰的四個(gè)正交二級(jí)束腰光線,和代表光束發(fā)散度的四個(gè)正交二級(jí)發(fā)散光線。在光線追跡的過(guò)程中,主光線決定了所有二級(jí)光線的命運(yùn):如果主光線通過(guò)了一個(gè)孔徑,假設(shè),則所有的二級(jí)光線必須通過(guò)該孔徑。這項(xiàng)使用光線來(lái)表示高斯子束的技術(shù)被稱(chēng)為復(fù)合光線追跡。 &gg
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