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涡旋光辐照多层介质膜温升的模拟

杜立峰 肖谦裔 张蓉竹

杜立峰, 肖谦裔, 张蓉竹. 涡旋光辐照多层介质膜温升的模拟[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(7): 721001-0721001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0721001
引用本文: 杜立峰, 肖谦裔, 张蓉竹. 涡旋光辐照多层介质膜温升的模拟[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(7): 721001-0721001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0721001
Du Lifeng, Xiao Qianyi, Zhang Rongzhu. Simulation on temperature rise of multilayer dielectric coating with vortex beam irradiation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(7): 721001-0721001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0721001
Citation: Du Lifeng, Xiao Qianyi, Zhang Rongzhu. Simulation on temperature rise of multilayer dielectric coating with vortex beam irradiation[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(7): 721001-0721001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0721001

涡旋光辐照多层介质膜温升的模拟

doi: 10.3788/IRLA201645.0721001
详细信息
    作者简介:

    杜立峰(1987-),女,博士生,主要从事光学薄膜方面的研究。Email:dlf_111@126.com;张蓉竹(1975-),女,教授,博士生导师,主要从事精密光学检测以及光电子技术方面的研究。Email:zhang_rz@scu.edu.cn

    杜立峰(1987-),女,博士生,主要从事光学薄膜方面的研究。Email:dlf_111@126.com;张蓉竹(1975-),女,教授,博士生导师,主要从事精密光学检测以及光电子技术方面的研究。Email:zhang_rz@scu.edu.cn

  • 中图分类号: TN249

Simulation on temperature rise of multilayer dielectric coating with vortex beam irradiation

  • 摘要: 搭建了涡旋光在多层介质膜中的传输模型,分析了涡旋光垂直入射下膜系内的温升分布。结果表明,膜系内的温升分布与涡旋光入射面密切相关。当涡旋光在初始面入射时,膜系的温升区域集中在入射中心。当涡旋光在空间中传输一定距离后再入射膜系时,膜系温升区域向入射中心的两侧发散,且最大温升大于初始面入射时的温升。当传输距离足够远时,膜系最大温升随传输距离的增加而减小。另外,在一定传输距离内,膜系最大温升随拓扑荷数的增大而增加。传输距离足够远时,最大温升随拓扑荷数的增大而减小。
  • [1] Zhang Qiang, Fan Zhengxiu. Interface absorption effect on temperature field of optical caotigns[J]. Acta Optica Sinica, 1996, 16(6):777-782. (in Chinese)赵强, 范正修. 光学薄膜界面吸收对温度场的影响[J]. 光学学报, 1996, 16(6):777-782.
    [2] Mansuripur M, Neville Connell G A, Goodman J W. Laser-induced local heating of multilayers[J]. Applied Optics, 1982, 21(6):1106-1114.
    [3] Zhou Ming, Fan Zhengxiu, Shao Jianda, et al. Thermal effects of optical film with the combined irradiation of different wavelength lasers[J]. Acta Photonica Sinica, 2009, 38(10):2608-2612. (in Chinese)周明, 范正修, 邵建达, 等. 不同波长激光同时辐照薄膜热效应研究[J]. 光子学报, 2009, 38(10):2608-2612.
    [4] Wang B, Gallais L. A theoretical investigation of the laser damage threshold of metal multi-dielectric mirrors for high power ultrashort applications[J]. Optics Express, 2013, 21(12):14698-14711.
    [5] Anoop K K, Rubano A, Fittipaldi R, et al. Femtosecond laser surface structuring of silicon using optical vortex beams generated by a q-plate[J]. Applied Physics Letters, 2014, 104(24):241604.
    [6] Chen Jun. The study on modulation and application of the modified optical vortices[D]. Tianjin:Nankai University, 2010. (in Chinese)陈君. 新型光学涡旋的调控与应用研究[D]. 天津:南开大学, 2010.
    [7] Hamazaki J, Morita R, Chujo K, et al. Optical-vortex laser ablation[J]. Optics Express, 2010, 18(3):2144-2151.
    [8] Xiao Qianyi, Zhang Rongzhu. Propagation characteristics of super-Gaussian beams with vortex wave-front[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26(12):90-95. (in Chinese)肖谦裔, 张蓉竹. 超高斯涡旋光束在空间中的传输特性[J]. 强激光与粒子束, 2014, 26(12):90-95.
    [9] Kong J A, Wu B I, Zhang Y. A unique lateral displacement of a Gaussian beam transmitted through a slab with negative permittivity and permeability[J]. Microwave and Optical Technology Letters, 2002, 33(2):136-139.
    [10] He Minbo. Thermal deformation of coated mirrors irradiated by high energy laser[D]. Changsha:National University of Defense Technology, 2011. (in Chinese)贺敏波. 强激光辐照下镀膜镜面的热变形[D]. 长沙:国防科学技术大学, 2011.
    [11] Wang Ying, Liu Xu, Zhang Yueguang, et al. Numerical analysis of thermal response of mid-infrared high reflectance coating under different laser irradiation angles[J]. Acta Physica Sinica, 2007, 56(4):2382-2387. (in Chinese)王颖, 刘旭, 章岳光, 等. 激光入射角度对薄膜热场分布影响的数值分析[J]. 物理学报, 2007, 56(4):2382-2387.
  • [1] 齐瑶瑶, 李珺辰, 张雨, 闫大鹏, 常峰, 虞秀芬, 白振旭, 丁洁, 颜秉政, 王雨雷, 吕志伟.  可见光波段全固态涡旋激光腔内产生技术研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2023, 52(8): 20230424-1-20230424-17. doi: 10.3788/IRLA20230424
    [2] 廖英琦, 杨苏辉, 宋健, 郝燕, 徐震.  利用涡旋光场计算水中前向散射的频率响应 . 红外与激光工程, 2023, 52(9): 20220831-1-20220831-10. doi: 10.3788/IRLA20220831
    [3] 杨苏辉, 廖英琦, 林学彤, 刘欣宇, 齐若伊, 郝燕.  涡旋光场在强散射环境中的应用 . 红外与激光工程, 2021, 50(6): 20211040-1-20211040-7. doi: 10.3788/IRLA20211040
    [4] 王花花, 马健, 杨智新, 杜浩然, 高禄, 张泽.  热光非定域螺旋相衬成像(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210450-1-20210450-7. doi: 10.3788/IRLA20210450
    [5] 万震松, 王朝阳, 柳强, 付星.  涡旋光束的几何坐标变换技术及应用研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210445-1-20210445-16. doi: 10.3788/IRLA20210445
    [6] 丁友, 丁源圣, 邱松, 刘通, 任元.  涡旋光任意入射条件下的旋转物体转速探测(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210451-1-20210451-7. doi: 10.3788/IRLA20210451
    [7] 沙启蒙, 王卫杰, 刘通, 刘政良, 邱松, 任元.  涡旋光平衡探测系统转速测量精度与信噪比分析(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210616-1-20210616-9. doi: 10.3788/IRLA20210616
    [8] 郭旭岳, 李冰洁, 樊鑫豪, 钟进展, 刘圣, 魏冰妍, 李鹏, 赵建林.  基于电介质超表面的光场复振幅调制及应用 . 红外与激光工程, 2020, 49(9): 20201031-1-20201031-10. doi: 10.3788/IRLA20201031
    [9] 汪莎, 张志成, 邓国亮, 周寿桓.  直接输出的超短脉冲轨道角动量涡旋光产生技术研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2020, 49(12): 20201061-1-20201061-11. doi: 10.3788/IRLA20201061
    [10] 赵冬娥, 王思育, 马亚云, 张斌, 李诺伦, 李沅, 褚文博.  基于涡旋光与球面波干涉的微位移测量研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(4): 0413005-0413005-6. doi: 10.3788/IRLA202049.0413005
    [11] 韩晶, 邵雅斌, 王君, 肇欣, 高亚臣.  带有矩形孔阵列的Au-介质-Au多层膜的透射特性 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 721001-0721001(6). doi: 10.3788/IRLA201948.0721001
    [12] 靳龙, 张兴强, 熊永臣, 付艳华.  艾里高斯涡旋光束正负交变介质中的光波演变 . 红外与激光工程, 2018, 47(10): 1006007-1006007(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1006007
    [13] 罗昊, 钟标, 雷永清, 石艳玲, 印建平.  Yb3+:LuLiF4晶体激光制冷的热负载管理 . 红外与激光工程, 2018, 47(12): 1206005-1206005(5). doi: 10.3788/IRLA201847.1206005
    [14] 王琛, 刘通, 邵琼玲, 任元, 苗继松.  多通螺旋相位板的涡旋光拓扑荷数4重加倍 . 红外与激光工程, 2018, 47(9): 918008-0918008(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0918008
    [15] 赵新亮, 王海霞, 李同海, 崔莉.  部分空间相干光经准均匀介质的散射 . 红外与激光工程, 2017, 46(8): 818003-0818003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0818003
    [16] 朱其文, 张普, 吴的海, 聂志强, 熊玲玲, 刘兴胜.  千瓦级传导冷却半导体激光器阵列热特性 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1005003-1005003(7). doi: 10.3788/IRLA201754.1005003
    [17] 程书博, 邬亮, 陶少华.  包覆较厚介质层的金属铜球在聚焦光场中的捕获特性研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 621002-0621002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0621002
    [18] 张小林, 黄印博, 饶瑞中.  有效介质理论对致密内混合粒子光散射适用性 . 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1477-1483.
    [19] 张东来, 李小将, 杨业伟.  激光辐照飞行靶三维温度场数值模拟 . 红外与激光工程, 2014, 43(9): 2883-2888.
    [20] 彭逸月, 何伟基, 顾国华, 童涛.  多层级及对比度提升的红外和可见光图像融合 . 红外与激光工程, 2013, 42(4): 1095-1099.
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-11-05
  • 修回日期:  2015-12-03
  • 刊出日期:  2016-07-25

涡旋光辐照多层介质膜温升的模拟

doi: 10.3788/IRLA201645.0721001
    作者简介:

    杜立峰(1987-),女,博士生,主要从事光学薄膜方面的研究。Email:dlf_111@126.com;张蓉竹(1975-),女,教授,博士生导师,主要从事精密光学检测以及光电子技术方面的研究。Email:zhang_rz@scu.edu.cn

    杜立峰(1987-),女,博士生,主要从事光学薄膜方面的研究。Email:dlf_111@126.com;张蓉竹(1975-),女,教授,博士生导师,主要从事精密光学检测以及光电子技术方面的研究。Email:zhang_rz@scu.edu.cn

  • 中图分类号: TN249

摘要: 搭建了涡旋光在多层介质膜中的传输模型,分析了涡旋光垂直入射下膜系内的温升分布。结果表明,膜系内的温升分布与涡旋光入射面密切相关。当涡旋光在初始面入射时,膜系的温升区域集中在入射中心。当涡旋光在空间中传输一定距离后再入射膜系时,膜系温升区域向入射中心的两侧发散,且最大温升大于初始面入射时的温升。当传输距离足够远时,膜系最大温升随传输距离的增加而减小。另外,在一定传输距离内,膜系最大温升随拓扑荷数的增大而增加。传输距离足够远时,最大温升随拓扑荷数的增大而减小。

English Abstract

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