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激光系统>光束传输系统 ^)>( <6 NLL"~ 1. 任务/系统说明 !X-\;3kC0 QNMZR
|@JTSz*Or ^{MqJ\S7H 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。 xNOKa* @L!^2v 2. 亮点 OU,FU@6,7w OmWEa 任意自定义的折射率分布 "PI;/(kR 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。 ,jg #^47I 组合不同的场追迹技术。 Gr2}N"X= C][hH?. 3. 说明:光源 C+s/KA% F:ycV~bE >EJ{ * T/P\j0hR 4. 说明:热透镜 I &iyj99n 3O$l;|SX 折射率: tz;o6,eb GE!nf6>Km
# `E BNdq=|,+" 此处,参数值为 |cY HH$ Ln,<|,fZN
# atq7tX cDz@3So.b u?72]?SM x&;AY 5. 说明:探测器 vm+3!s:u (]'wQ4iQ 8m
iJQIq j? BL8E' 6. 结果:(0,0)模式 Q;3`T7 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。 fKY-@B[| - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. WMtFXkf6" - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 Gpxp8[ { ,V9qiu=m
Lbz/M_G RG45S0Ygj 7. 结果:(0,0)模式 PdO"e ZiuD0#"! I*a@_EO e x Z/ 8. 结果:(1,0)模式 im&N&A md{nHX& ZXQ5fBx (9%?ik 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 g]&fyB# 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 3 twA5)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。 3\m! $jh$nMx)! [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A Q.B)?w m [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). 6t; ;Fz fphCQO^#vW
M(+Pd_c6
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