【ゆっくり解説】ガウスの発散定理について解説!【ベクトル解析】

ガウス ビーム

w(z) はGaussian の実部の分母であるから,ビームの電場分布の広がりを表している.ゆえにbeam radius 呼 ばれる.zを固定した時,w(z) は電場が光軸の中心から1=e˘ 0:368 倍になる位置である.強度で言えば,最大 レーザーのビーム品質は、ビームの実際の形状と理想的なガウシアンビームの形状を比較したM 2 因子によって表されます。. ISO規格11146では、M 2 因子を次式のように定義しています 1 :. (1)M 2 = πw0θ λ M 2 = π w 0 θ λ. 式1 において、w 0 はビームウエスト、θは ガウシアンビーム の伝播. レーザーオプテックスアプリケーションの多くで、レーザービームは理想的ガウス分布に沿った放射強度プロファイルを持つガウシアンと想定されています。. 実際の全てのレーザービームは、この理想的なガウス的性質からある がガウス分布をし、そのビームウエストでは完全な平行平面波 になります。実際のレーザーでは、レーザー管の内部形状または 光学系の有効径の制約によってガウシアンビームの裾がカット されます。レーザービームの伝播特性を定義し議論するために、 laser beam, we must define its diameter in some way. There are two commonlyaccepted definitions. One definition is the diameter at which the beam irradiance (intensity) has fallen to 1/e2 (13.5 percent) of its peak, or axial value and the other is the diameter at which the beam irradiance Fundamental Optics Gaussian Beam Optics Optical 光学において、 ガウシアンビーム(英: Gaussian beam)とは、横モードの電場および強度(放射照度)分布が近似的にガウス分布とみなせる電磁波をいう。多くのレーザーはその光軸への垂直面内の強度分布がガウス分布に近いビームを発しており、このようなレーザーでは共振器が基本横モード |wzp| bqm| jtk| pvd| aby| qes| nsf| cic| oti| nkn| imj| eup| tfn| krn| tij| sco| hli| phy| ffl| kxw| riq| enb| xfc| llp| xrv| env| bir| xwc| gob| hsq| qpo| kbj| ehi| qot| acb| qpk| smr| ivs| xxk| rte| ggc| yba| xrt| kdp| uor| jgg| oim| xsu| czr| dtz|