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激光系统>光束传输系统 \D! I"mr VB+y9$Y' 1. 任务/系统说明 J\ ? I \6^]pi, ]@msjz' `$VnB 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。 s.!gsCQme O FlY"OS[ 2. 亮点 wo ) lkovd L3C'q 任意自定义的折射率分布 k'd=|U;(FV 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。 4Cf.%f9@ 组合不同的场追迹技术。
["Jt2 5lm>~J!/^ 3. 说明:光源 *i7|~q/u GplEad
$ u+]8Sq )G|'PXI@, 4. 说明:热透镜 Y{dj~}mM+ Czd)AVK
折射率: hzy#%FaB ;[j)g,7{ k Rp$[^ma Al}%r85 此处,参数值为 E"Y[k8-:2/ 09HqiROw p w`YMk h!]=)7x; 1:q5h* 7brC@+ZD 5. 说明:探测器 ,S=ur% p!~V@l nTPq|=C ]KRw[}z 6. 结果:(0,0)模式 Sa$-Yf 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。 r(c8P6_ - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. 32,Y3!% - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 kt hy9<!$ -Y/c]g V3>JZH` [-JU(:Rh 7. 结果:(0,0)模式 $2pkh% hxuc4C\J Gmh6|Dsg `KmM*_a 8. 结果:(1,0)模式 m3 W Q)\4 .d W v!%'IB {3*Zx"e![ 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 I=9sTR) 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 QNgfvy 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。 di]TS9&9 L+2<J,
[2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A y^hCO:`l3 [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). #Q61c F>[T)t{m= c^EU&q{4
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