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1. 任务/系统说明 ap,%)on^ #l2KJ7AMK
\iVb;7r)9: =MMU(0 E 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。 N;gI %6 M<$a OW0 2. 亮点 SA!P:Q?h v"-@'qN' 任意自定义的折射率分布 ;d5d$Np@m& 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。 PaIE=Q4gJ 组合不同的场追迹技术。 2Tt^^Lb F)XO5CBK 3. 说明:光源 w8~B@}% 20h+^R3{Z =zBc@VTp d>k)aIYp 4. 说明:热透镜 L{&5Ets ,0k3Qi% 折射率: PLoD^3uG) f i#p('8
A43 mX!g\ |&wwH&<[z 此处,参数值为 V[#eeH)/ uPh/u!
Lgr(j60s a\_?zi]s&, #ATV#/hW {&3{_Ml 5. 说明:探测器 >_esLsPWh] EUGN`t-M $OGTHJA U?/C>g%/PI 6. 结果:(0,0)模式 J2Y
S+%K 使用参数运行(Parameter Run)文件,可以计算在输入功率从8千瓦到20千瓦条件下的输出光束参数。 检测器在位置a。 0[L)`7 - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. +T!7jC(O
Q - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。
6Z,GD nNj<!}HvV
mssCnr; pXPLTGY<R+ 7. 结果:(0,0)模式 .^hk^r wg.TCT2 @T 5dPmn
Fm-D>PR 8. 结果:(1,0)模式 v#Xl w%' 8bH! |g)/6jG<- p Xap<T 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 jVdRy{MH 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 {>r56\!F 文献[3]中,对由位置a到位置b的衍射传播积分技术进行了详细的介绍。 N$I@]PL JnodDH ? [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A H5,rp4H9 [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). 8slOB>2#Y jXH?os%
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