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激光系统>光束传输系统 dGBVkb4]T 4mJ[Wr\y 1. 任务/系统说明 ^zVBS7`J dTW3mF4=
X7gtR|[ |Y\BI^ 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。 p-;I"uKv B\}B
H 2. 亮点 v22ZwP L=."<,\ 任意自定义的折射率分布 ON/U0V:v 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。 &lYe 组合不同的场追迹技术。 #GT4/Ej}W WGrG#Kw[ 3. 说明:光源 kan4P@XVS V}UYr Va#9 />\6_kT P_f^gB7 4. 说明:热透镜 )dgooq A#P]|i 折射率: XKq}^M&gy qkbxa?&X
QL4BD93v J|A:C[7 2 此处,参数值为 2gnmk
TyF ;_vo2zl1
*(sUz?t f~NGIlgR nm597WeZp pl.K*9+ 5. 说明:探测器 wkwsBi ^E3 i]Oem
=(Ll}V , Hkck=@>8H* 6. 结果:(0,0)模式 {a `#O9 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。 S=bdue - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. $rG~0 - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 oTqv$IzqP ') -Rv]xe
~Uz1()ftz t$W~X~// 7. 结果:(0,0)模式 ^cy.iolt 0=^A{V!m 9M&uQccY dUg| {l 8. 结果:(1,0)模式 4pfv?!Oj OAhCW*B /Ky xOb) |tkhsQ-; 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 7sci&!.2` 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 17nONhh 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。 mSu1/?PS lrXi*u] [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A J^R# [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). OYsG# ZV;lr Vv
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