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随着现代科学技术手段的不断进步,光辐射压力的研究已逐渐受到广泛重视,如微观领域的激光冷却、光捕陷、光操纵和光推动等的研究,以及宏观领域的激光诱导机械运动、以及航天领域的太阳帆飞船等领域的研究,都出现了光辐射压力的身影。但是目前光辐射压力的测量手段依旧十分有限,因此需要通过更加简便精确地测量才能使其更充分地为人类所利用。本文详细介绍了目前各种类型的大功率激光器,并给出了目前广泛应用的半导体激光器、光纤激光器、全固态激光器、半导体泵浦碱金属蒸气激光器的发展历史和出射功率。结合实验要求选择了额定输出功率为50W的固体激光器,并为了防止过高的激光能量产生大量的热烧蚀被照射物,对初始出射的高斯光束进行匀化扩束,使经过整形后的光束能量分布均匀平行出射。本文选择非球面透镜组对高斯光束进行整形,这种方法结构简单、加工方便并且具有光轴对称性。通过分析非球面整形原理以及平顶光束的传输特点和影响平顶光束光强分布的相关参数,确定了输出光束的函数表达式,再根据能量守恒定律、等光程条件和斯涅耳折射定律可以通过几何方法得出两个非球面的面型解析式,最终确定面型参数,将计算得到的非球面数据拟合为适应ZEMAX特殊形式的非球面表达式。整个整形系统设计可以利用ZEMAX中的优化操作数“REAY”更有效率地进行分布设计,借助光学设计软件ZEMAX的编程语言编写ZPL宏指令,自动优化光束整形系统,最终得到一套大扩束比、结构紧凑的光束整形系统。将整形后的激光光束照射圆形和方形反射片,铝片表面粗糙度Ra小于5nm,并且表面镀以高反膜。实验结果表明,光辐射压力对铝片造成的形变量与其厚度呈现负相关作用。并通过进一步分析证明被照射铝片的负向形变是光压作用,而正向形变则是受支座PLA材料的影响,从而成功测得光压力的存在。