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激光系统>光束传输系统 }h6z&:qA[? x's-UO"^ 1. 任务/系统说明 Uk\U*\. rNyK*Wjt
V7_??L%Ct` 0 %+k>(@R 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。 R,1 ,4XT nB0ol-< 2. 亮点 D/UGN+ h
cXqg 任意自定义的折射率分布 [Cp{i<C 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。 =
g}yA=. 组合不同的场追迹技术。 =>*N W9c L9oZ7 o 3. 说明:光源 u`|fmVI <-}\V!@E! Q~_x%KN/` oD\+ 5[x 4. 说明:热透镜 Din)5CxFX glgk>83I+ 折射率: V}qmH2h \/v$$1p2
P7-3Vf_L )zo ;r!eP 此处,参数值为 !d(V7`8 `f]O
e IA=?k.y ^ BKr0~4A nT"z(\i.!J D9en 5. 说明:探测器 z, [+ &)-?=M 9MxGyGz$ YyIt-fPZ 6. 结果:(0,0)模式 7i.aZ2a% 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。 ( Iew%U - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. a0.XJR{T" - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 "#jKk6{I0 YSyW '~!b
e$=|-Jz kZQ;\QL1} 7. 结果:(0,0)模式 M.xEiHz :xCobMs_/ BL67sva; d%bL_I) 8. 结果:(1,0)模式 kx[8#+P v*3:8Y, ~vmY2h\ WM26-nR 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 v(`$%V. 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 ,dBI=D' 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。 1zRO==b rNc>1}DDS [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A 7[LC*nrr [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). . {I7sUQ jLTs1`I/F
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