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激光系统>光束传输系统 ~
7Nyi dV; 5mNXWg7#] 1. 任务/系统说明 NGs9Jke2 `6$b1qv,
-c?wEqa~2 wg.fo:Q 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。 49$4 F.5b|&@ 2. 亮点 o)=VPUe 4Z<l>! 任意自定义的折射率分布 'uzv\[ 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。 aF"Z!HD 组合不同的场追迹技术。 ,b(S=r BZc- 3. 说明:光源 X4G55]D$> jFTV\|C JW[\"`x! Ur(o&, 4. 说明:热透镜 `UK+[`E uW9M&"C~ 折射率: 'aP*++^ aQ:f"0fL
*9ub.:EUwV }C"*ACjF 此处,参数值为 %,cFX[D/) 5l/l]
Z*>/@ J} LC\:xia{X z8 ;#H
tr }cej5/* 5. 说明:探测器 %*q0+_ N pND/ 67\Ojl~(1 I*S`I|{J 6. 结果:(0,0)模式 9PqgBq 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。 9Pp|d"6]y - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. ,1;8DfVZV - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 M .` sVdK^|j
Cj 2Xl U.7y8#qf3R 7. 结果:(0,0)模式 tq:tY}:4
?b7g9 G4 9Y%?)t.2 UdW(\% 8. 结果:(1,0)模式 b\;u9C2y' :t{vgi D9 .7gE^ d74g|`/ 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 3!9 yuf 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 UnWGMo?JEi 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。 }`N2ZxC0AQ 6 _5d [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A U%t/wq [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). }j(2Dl _=*tDa
:6j :9lYL2
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