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激光系统>光束传输系统 T^LpoN/T z@\C/wX 1. 任务/系统说明 1e`/N+6u WP, Ll\K)7 _DPWp,k<~ n1OxT"tD 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。 PI{;3X}9$, c$?(zt; 2. 亮点 &phers Cz=HxU80J 任意自定义的折射率分布 zfvMH"1
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。 C
Z8Fe$F 组合不同的场追迹技术。 4;anoqiG\ gL%%2 }$ 3. 说明:光源 06@^knm _`yd"0Ux }{>)2S \7W>3 4. 说明:热透镜 z3!j>X_w %lVc7L2] 折射率: ? b;_T,S[ =O= 0 D 'n`+R~Kkh mQ 1) d5 此处,参数值为 r*#ApM"L *a_U2}N -2NXQ+m ; SMHQo/c r e~#;ux [RtTi<F^ 5. 说明:探测器 6&8 ([J l ;"v&? VO#x+u]/ @tQu3Rq@ 6. 结果:(0,0)模式 I9S=VFhZ` 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。 P%?|V_m - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. ^%(HZ'$wC - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 y V=Ku G-`4TQ +/u)/ey N ] KS\ 7. 结果:(0,0)模式 \Fd6Q_ IXE`MLc
4to)ff >b2j j+8 8. 结果:(1,0)模式 l-;u*JA y
%R-Oc Y+il>.Z a=(D`lQ8 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 RmF,x9 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 S0,q@LV 文献[3]中,对由位置a到位置b的衍射传播积分技术进行了详细的介绍。 0ws1S(pq cd_\?7 [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A Ze `=n [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). sVdn>$KXk ;U7o)A; R]{zGFnx
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