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激光系统>光束传输系统 pSQX L=;T$4+p 1. 任务/系统说明 TqN@l\ k+[oYd
XS2/U<sd -,*m\Fe} 模拟由高能激光导致的热透镜效应所引起的高斯光束聚焦,热透镜的折射率n(x,y)随入射能量变化而改变。 p}==aNZK L %ac sb} 2. 亮点 91R7Rrne , SUx!o 任意自定义的折射率分布 3>3t(M| 使用参数运行(Parameter Run)文件,用户可以方便地模拟一个具有变化参数的系统。 38-kl,Vw 组合不同的场追迹技术。 &&$*MHJ nT:<_'! 3. 说明:光源 6miXaAA8 |a])o wG:RvgX} mW)kWuOO 4. 说明:热透镜 ? .B t. Z~(X[Zl
: 折射率: f8K0/z *lZ V3F
U7U&^s6` v"
#8^q 此处,参数值为 VXk[p 3bGU;2~}
]4c*Nh%8 \5N\NN @J g'k m*EV SefF Ci%4 5. 说明:探测器 -h|[8UG^b g@O?0,+1 rvhMu}. 66B,Krz1n 6. 结果:(0,0)模式 {gEz;:!): 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。 (oCpQDab@ - 束腰距离(Waist Distance)的绝对值(距离a相对于b)是距离D. ,*V% - 束腰直径(Waist Diameter)是焦平面处的腰部直径(位置b)。 rUV'DC?eE I^LU*A=
k=d_{2 ~ fZap\ 7. 结果:(0,0)模式 &<&eKq zGd[sjL GRj [2I7: DV?c%z`YO 8. 结果:(1,0)模式 '%|Um3);0p +Y+fM xzx~H>M It'kO jx] 对于用于18kW的热透镜,仿真距离D为91.0mm。 v8\_6}*I 参考文献[2]中介绍了光场传播通过热透镜的技术。 | LZ+_ 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。 k;Qm%B vfDX~_N [2] H., Zhong, “Fast propagation of electromagnetic fields through Graded-Index Media,” submitted in JOSA A 'SE5sB
[3] F. Wyrowski, “Unification of the geometric and diffractive theories of electromagnetic fields,” Proc. DGaO(2017). 5<KBMCn m(xyEU
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