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激光系统>光束传输系统 7{qy7,Gp D{4YxR
PX 1. 任务/系统说明 eI:C{0p= i?e`:}T
qfz 8jY] _b.qkTWUB 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。 H;fxxu`cS z;wELz1L{ 2. 亮点 s nnbb0J 7=OQ8IM! 任意自定义的折射率分布 '@CR\5 @ 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。 iVTGF< 组合不同的场追迹技术。 ?Wt$6{) `8>Py~ 3. 说明:光源 d[^~'V >P $;79< w{90` Cp]"1%M, 4. 说明:热透镜 adi[-L# -7&Gi
+] 折射率: vp crPVA^ X2i}vjkY
NDAw{[.% {TRsd 此处,参数值为 ]&{ ci tP%{P"g3^
GSQ/NYK zC:wNz@zK dwv 6;x ;h" P{fF 5. 说明:探测器 U*P. :BvG yxq}QSb \3 (q7
Ry4- F0UVo 6. 结果:(0,0)模式 v[n7" 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。 (V% `k'N7f - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. la?Wnw - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 rf%7b8[v 9bq<GC'eX8
0%
#<c p j]m|7] 7. 结果:(0,0)模式 6q6FB 3 Lsj}p .pvV1JA' c9nH}/I_ 8. 结果:(1,0)模式 ~|AwN [ 7 +@qB]Bi< *8tI*Pus KyO8A2'U 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 I;?X f 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 )
(Tom9^ 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。 VCcr3Dx()F `H3.,] [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A GzTq5uU& [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). }O4se"xK 08m;{+|vY
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