摘要
基于一阶微扰法,推导了涡旋光束在大气中传输的稳态热晕解析表达式,并得到了由热晕引起的涡旋光束的相位畸变表达式.通过数值模拟涡旋光束在大气中传输的光强等值线分布,详细分析了传输距离、初始功率、横向风速、大气吸收系数和初始半径对涡旋光束热晕的影响.研究结果表明,在其他参数不变的情况下,单一增大涡旋光束的初始功率、传输距离和大气吸收系数,热晕效应会增强;相反,单一增大初始半径和横向风速反而会减小热晕效应.在有风的情况下,由于热晕作用,涡旋光束会向来风方向偏折,峰值强度发生移动,形成不对称的分布,且涡旋光束在沿风向和垂直风向的相位变化有所不同.所得结果对高功率激光在大气传输中的应用与高能激光器的发展具有重要的指导意义.
基金项目
国家自然科学基金(11904253)
中国科学院大气光学重点实验室开放课题基金(HTAD-JJ-19-02)
山西省优秀青年基金(201801D211006)
山西省'1331工程'重点创新团队建设计划(1331KIRT)
山西省高等学校科技创新项目(2019 L0646)
山西省高等学校科技创新项目(2020L0368)
太原科技大学科研启动基金(20192004)
太原科技大学科研启动基金(20202013)
山西省中央引导地方科技发展资金项目()