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激光系统>光束传输系统 Np@RK1} .TO#\!KBv 1. 任务/系统说明 YQ`88z >!PCEw<i
r#NR3_@9 OZ4% 6/ 模拟由高能激光导致的热透镜效应所引起的高斯光束聚焦,热透镜的折射率n(x,y)随入射能量变化而改变。 TJUYd9O4[ ?*:BgaR_ 2. 亮点 z =C<@ki` Cuc+9 任意自定义的折射率分布 9`cj9zz7 使用参数运行(Parameter Run)文件,用户可以方便地模拟一个具有变化参数的系统。 ZY*_x)h+#7 组合不同的场追迹技术。 ;^ff35EE8 rO]2we/B,4 3. 说明:光源 OjsMT] M3s:B& / R=
.U bY O'S9y 4. 说明:热透镜 ^%NjdZu DO ZM_-g4[H 折射率: ;R7+6 grE'ySX0
7~H"m/;U& / !aVv 此处,参数值为 zO((FQ zcOG[-
&W%fsy< &IP`j~b #YK=e&da G$t:#2 5. 说明:探测器 }b+$S'`Bv D<lV WP 9>ML;$T& H,;9' *84 6. 结果:(0,0)模式 WD|pG;Gq 使用参数运行(Parameter Run)文件,可以计算在输入功率从8千瓦到20千瓦条件下的输出光束参数。 检测器在位置a。 u_.Ig|Va - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. 3 +8{Y - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 /J!~0~F b$Q#Fv&P
9PG3cCr? }i52MI1-XP 7. 结果:(0,0)模式 8*EqG5OP ?tkd5kE 9,$
n6t; -932[+ 8. 结果:(1,0)模式 ?:Rw[T@
l ,EH^3ODD ?GGBDql %8lWJwb7u 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 BP=<TRp. 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 G!U
`8R 文献[3]中,对由位置a到位置b的衍射传播积分技术进行了详细的介绍。 ><{Lh@{ c. uD% [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A }VqCyJu&{ [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). vY]7oX+ E2Ec`o
}T"&4Rvs2R
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