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激光系统>光束传输系统 {,Q )D$i D4!;*2t 1. 任务/系统说明 FOsd{Fw i D IY|
q()o|V hpF_@n
模拟由高能激光导致的热透镜效应所引起的高斯光束聚焦,热透镜的折射率n(x,y)随入射能量变化而改变。 112WryS rMDvnF 2. 亮点 PN
l/}' K=[7<b,:3 任意自定义的折射率分布 9efDM 使用参数运行(Parameter Run)文件,用户可以方便地模拟一个具有变化参数的系统。 {5E8eQ 组合不同的场追迹技术。 #cfiN b}GX +?{"Q#.>; 3. 说明:光源 Cdz&'en^ JY#vq'dl| <eG| ` 2!sPgIz 4. 说明:热透镜 qPq]%G*{ XIl<rN@- 折射率: STW?0B'Jr j~-N2b6z
O2{["c
e |IcW7( 此处,参数值为 o72r `2 XHk"nbj
F}_b7|^ o8g7wM]M `q*[fd1u. %} `` : 5. 说明:探测器 I@cw=_EQL PXMd=,} =0g!Q |2j, 6. 结果:(0,0)模式 X9m^i2tk 使用参数运行(Parameter Run)文件,可以计算在输入功率从8千瓦到20千瓦条件下的输出光束参数。 检测器在位置a。 k:Pn.< - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. X,k^p[Rcu - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 Z=a%)Ki?Ag > <YU'>%
+ `|A/w f*o 7. 结果:(0,0)模式 M&V'*.xz )UKX\nD"0 GTP'js GmH DG- 8. 结果:(1,0)模式 Z3S+")^ Z}+}X| dR S:S_ _i05'_ 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 ^9Pr`\ 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 d0:LJ'<Q 文献[3]中,对由位置a到位置b的衍射传播积分技术进行了详细的介绍。 JQ03om--( <w2h@ea [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A 7iP+!e}$. [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). ;qWu8\T+ ~[ufL25K
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