RP Fiber Power | 光束半径
光束半径 xZbm,.v 平顶激光光束半径的定义非常简单,但大多数光束都有其他横向形状,经常使用的形状是一种高斯形式,其中横向强度变化用下面的等式描述: e9"<.:& [attachment=119959] 其中光束半径 W 是光束轴线到光强值沿径向下降到为光轴上强度的 1/e 2(≈ 13.5%) 位置处的距离。在此半径处,电场强度下降到最大值的 1/e(≈ 37%)。 `ag>4?7? 光束半径的常用公式符号是 W。有些作者会用 W 代替,但可能会与角频率混淆。 Rq9v+Xq2 任意轮廓形状的光束半径定义 D.U)R7( 对于任意(可能不是高斯)光束形状,通常有几种不同的定义。有可能仍然使用 1/e 2强度标准,或半高全宽 (FWHM),或包括 86% 光束能量的半径等。这类定义的问题主要在于,其结果不取决于,例如,强度在轮廓两翼的衰减速度。为了说明这一点,图1显示了两条具有相同 FWHM 宽度的强度曲线,尽管虚线曲线明显更宽。对于复杂的强度模式,FWHM 定义明显是不合适的。 [attachment=119960] 图1:具有相同 FWHM 的两个光束的强度分布。 uppA`> ISO 标准 11146 C$
nT&06o 由于这些原因(以及下文将讨论的另一个原因),建议采用 ISO 标准 11146 中的定义,基于强度分布的二阶矩/ (x,y)。例如,x方向的光束半径是 [attachment=119961] 其中 x 和 y 坐标必须相对于光束中心,即一阶矩。该方法也称为 D4O 法,因为对于光束,我们可以得到 4 倍于直径分布标准偏差的值。 Hi<{c 我们可以用类似的方式定义光束半径 Wy,只需要将上面积分中的 x2替换为 y2 即可。 gb8nST$r 对于高斯光束, D4O方法得出的结果和1/e2一样,而对于其他形状的光束,则会有明显的偏差。当试图预测非衍射受限光束的光束半径变化时,应该特别使用 D4O方法。研究表明,具有特定的 M2 因子的高斯光束传播的通常规则正确地描述了这种演变,而当使用以其他方式定义的光束半径时则会出现错误。例如在设计二极管泵浦激光器的泵浦光学器件时,这一点很重要,因为会出现明显的非高斯光束形状。 TfVB~"& |