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激光系统>光束传输系统 ]7yxXg .>.GQUr 1. 任务/系统说明 J[hmY= , W83PMiN"T-
/~f[># jX(${j< 模拟由高能激光导致的热透镜效应所引起的高斯光束聚焦,热透镜的折射率n(x,y)随入射能量变化而改变。 RjPkH$u'Pj e.%I#rNI 2. 亮点 WG,1%=M@ @U1|?~M%s 任意自定义的折射率分布 [6JDS;MIN 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。 cg17e 组合不同的场追迹技术。 y %61xA`# D M+MBK
3. 说明:光源 e!gNd>b { r^<,f[yH ~_ZK93o( SOM? 0. 4. 说明:热透镜 bn8maYUZ /#(IV_Eol 折射率: i$@xb_
^v cnDi
:(m, 06K fDplYn# 此处,参数值为 x$n.\`f0 &|ne!wu
X';qcn_^ ecJjE
56P N|2d9E C,W_0=!e 5. 说明:探测器 etiUt~W _|0# W)/f5[L d v[.u{#tP 6. 结果:(0,0)模式 T&>65`L 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。 Q[K$f %> - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. ol/@)k^s> - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 W,Q>3y* r0lI&25w
1t &_]q_ jy5[K. 7. 结果:(0,0)模式 1v.#ndk eZ]r"_? %M'`K l9=Ka{$^* 8. 结果:(1,0)模式 y'odn ; tugIOA { >[ ]iX )^s>2 1 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 mH ju$d 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 JvW7h(u7g 文献[3]中,对由位置a到位置b的衍射传播积分技术进行了详细的介绍。 1R~$m *K$a;2WjzG [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A S}U_uZ$b [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). x,10o gAsmPI.K
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