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激光系统>光束传输系统 We#u-#k_O -{i;!XE$SR 1. 任务/系统说明 @N`) Z3P+ n|vIo)
Si#b"ls' 1&~u:RUXe 模拟由高能激光导致的热透镜效应所引起的高斯光束聚焦,热透镜的折射率n(x,y)随入射能量变化而改变。 nV-A0"z_& cn$E?&- 2. 亮点 1!"0fZh9U !5Ko^: +Y 任意自定义的折射率分布 RLN>*X 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。 CPVR 组合不同的场追迹技术。 2T &<jt gG0P &9xz 3. 说明:光源 q/Dc*Qn
m }qlU n$Z@7r AvdxDN 4. 说明:热透镜 %D|27gh dUOvv/,FZT 折射率: I"4j152P| .'C$w1[w
0wV!mC O1pBr=+j+{ 此处,参数值为 pOlo_na}[ P 8DY*B k
l@Vl^f~ P Ep/4o<N( rxu
6 #v F m!3L/UZ 5. 说明:探测器 .L[WvAo _D:#M L;=:OX0 TIbqUR 6. 结果:(0,0)模式
RKsr}-18 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。 4]jN@@ - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. vr<6j/ty - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 :B?XNo D;.O# bS
<>`+"O} TQDb\d8,f 7. 结果:(0,0)模式 :1"{0gm ZcgSVMqEX iva&W k;PQVF&E 8. 结果:(1,0)模式 6k"'3AKaR d?(#NP#; Q.Hy"~ j?D=Ij"o 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 BRF=TL5Z 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 EotZ$O= 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。 m`!C|?hu }R:e[lKj [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A }:C4T*| [3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). )NJD+yQ% VyH'7_aU
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