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本例為一束激光從地基激光器出發(fā)傳輸到近地軌道上的一個轉換鏡上。轉換鏡將激光反射到一個聚焦鏡上,然后這束光打到大氣層內部一個低海拔的目標上。根據Kolmogorov模型,假設目標值的半徑為10cm,就可以計算大氣像差。本例中包含了激光擴束器像差、轉換鏡上的像差以及聚焦鏡上的像差。 v3]mZ}W$ 大氣模型假設的波陣面光譜功率為(忽略內部和外部的尺寸限制): \6WVs>z fNnX{Wq `_Fxb@"R 其中W^2 (f)是波陣面的光譜功率,r0為可視參數,f是空間頻率,L0是外部尺寸,Li是內部尺寸,這些參數的單位分別為rad,m,m-1。由于大氣像差和光束擴束器的像散,斯特列爾比SR=0.34。經過一個激勵器影響半徑為4.0cm的自適應鏡校正后,斯特列爾比為0.87。經過全程傳播到達目標后,光斑直徑為50cm,剩下56%的能量,相對于沒有自適應鏡時能量的22%,有了明顯的提高。由于沒有考慮大氣對光學元件散射效應的衰減效應,所以實際中傳輸到的光更加少。 h}SP` DL]\dD 圖1.地對空激光通信 系統(tǒng)示意圖 lz>>{ ~H1ZQ[  表1.關鍵參數 %.[jz,;) ###激光器光束初始化 6Ud6F t6 set/alias/off b^q8s4( wavelength/set 1 .48 # 設置激光器波長 %Z]c[V. array/set 1 256 # 設置計算初始矩陣大小 ngI3.v/R units/s 1 .1 +\/1V` gauss/c/c 1 1 1.25 # 定義高斯光束 `y0u(m5 clap/cir/con 1 1.25 n1J;)VyR energy/norm 1 1. # 能量歸一化設置 Ka+N5 T.f set/density 64 # 設置畫圖線條密度 @4xV3Xkf&C title 1: starting laser distribution 2?)8s"Y plot/watch ex26_1.plt PqVz^(Wz plot/liso nsl=64 xr=1.5 yr=1.5 # 繪制激光束初始強度曲線 g;mX
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