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激光系统>光束传输系统 o>M^&)Xs q#3T
L< 1. 任务/系统说明 tlQ6>v' GG>53}7{
=Oy& f:s n3$=& 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。 B7uK:J:c*H t/t6o& 2. 亮点 (X@\2M4@T# T@ESMPeU:X 任意自定义的折射率分布 S Q:H2vvD 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。 7Y@]o=DIc 组合不同的场追迹技术。 9R$$(zB 1; MPUyu(-%{ 3. 说明:光源 1SjVj9{: "m^gCN}c @\F7nhSfa o`n8Fk}i 4. 说明:热透镜 Xd:{.AXW }K 'A/]' 折射率: #D_Ti%.^} P\Qvj7_
OF<:BaRs/ Kq")|9=d 此处,参数值为 CfW#Wk:8J BaIpX<$T
2T*kmDp kI`HD SHYekX g"sb0d9 5. 说明:探测器 #tZ!D^GQHq 9QP= qGag{E5! ~Zsj@d 6. 结果:(0,0)模式 o%+w:u. 使用参数运行(Parameter Run)文件,可以计算在输入功率从8千瓦到20千瓦条件下的输出光束参数。 检测器在位置a。 a"P &
9c - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. Ch?yk^cY - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 H 2I mIf)=RW
MX~h>v3_R4 H$ nzyooh 7. 结果:(0,0)模式 pRjEuOc ]uhG&:
} W=
NX$=il G0:<#?<5 8. 结果:(1,0)模式 S".|j$ ^) s6`: W\B@0Is o 0UpRSh)# 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 r^.9
|YM5 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 ~L&z?'V 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。 )xc1Lsrr9 "d/54PKWx [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A JT}"CuC [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). Z]LP18m9kl c%G~HOE=B
nZj&Ma7R
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