切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 3911阅读
    • 0回复

    [推荐]GLAD:共焦非稳腔模拟仿真 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6350
    光币
    25895
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-09-30
    采用球面反射镜构造了一个共焦非稳腔,该结构与Siegman和Miller描述的结构一致[1]。该谐振腔的准直菲涅尔数和等量菲涅尔数分别为: SvSO?H!-  
    /iO"4%v  
         (11.1)
    A8&@Vxdz  
    其中,a是孔径半径,L为腔长,λ为波长,M是准直倍率。相应的参数数值为:L=90cm,a=0.3cm,M=2,λ=10μ。带入后计算得:Nc=2,Neq=0.75。 our ^J8  
    QWOPCoUet  
    激光在腔中来回一次后,分布的单位是初始时的两倍。要开始另一次来回传输,单位需要缩放到原来的单位,根据Siegman和Miller理论,每个来回损耗大约为44%。 H*N<7#  
    "?zWCH  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 i6V$mhL  
    DYf2V6'  
    ,<L4tp+y0  
    参考文献 ~k&b  
    U*a#{C7"  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). \]<R`YMV  
    bpBn3f`?*  
    F[}#7}xjA  
    C 谐振腔参数 s-rc0:I  
    ---------------------------------------- &5-1Cd E  
    等效菲涅尔数      0.5 4JK6<Pk  
    放大倍率          2 ZFtR#r(~41  
    腔长              90cm 5.5kH$;>  
    孔径1半径       0.3cm SEI0G_wk$  
    孔径2半径      0.6cm 1TTS@\  
    ----------------------------------------- .F7?}8>Z  
    v>LK+|U  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 q.=Q  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 W\>O$IX^e  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 ywp_,j9F  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 Q$U.vF7BnP  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 ]z'L1vQl7  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 #|E#Rkw!  
    qR cSB  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 I+ |uyc  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 "J,|),Yd  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 FL\pgbI  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 n@+?tYk*e  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 sX6\AYF1M  
    prop 90                              # 向后传播90cm b<y*:(:  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 qe&|6M!  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 E}4{{{r  
    prop 90 # 向前传播90cm P-ZvW<M  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy }T.>p#z  
    write/screen/on  # 写屏 E?+~S M1~  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 6kp)'wz`  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # YMu#<ZG  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值  _:\rB  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 |5(un#  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   _XZK2Q[  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 nq?+b >//  
    title resonator mode pass = @pass_number   "*#f^/LS  
    plot/l xrad=.75   I7Kgi3  
    endif 2j4202  
    macro/end 4-[U[JJc  
    gWHY7rv  
    ###初始化变量 h:bx0:O"  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # YL*FjpVW  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 G h+;Vrx  
    X$==J St  
    c##建立初始单位和高斯场分布 hub]M  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 2#$7!`6 K  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 <9>L^GgXA  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 EB&hgz&_  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 [cDDZ+6  
    ij] ~n  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 7|=SZ+g  
    gain/eigenvalue/set 1   e6'0g=Y#   
    plot/screen/pause 3 ^kK")+K  
    TEST = 1   G$YF0Nc  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 !N+{X\+  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 I;jH'._k#  
    TEST = 0   8Q/cJ+&  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 < k(n%  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 @8J*vY =e  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 "n3n-Y#'  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 "8a V~]~Dj  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 T#rUbi>""  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 ^Vth;!o  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 >1Iw!SO+  
    #pRbRT9  
    ###绘制汇聚场分布 n.N0Nhd  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 rk=w~IZJ3  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 0KExB{K  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           :Hitx  
    obs 1 .3                           9r\p4_V  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 M"c=_5P  
    plot/watch ex11a_3.plt             N *m;A6?  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         7h/Mkim$5  
    -GL.8" c[  
    c##应用透镜并传播到远场 g NE"z   
    lens/sph 1 100                   1h(n}u  
    prop 100                         pPsTgGai  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 [D|Uwq  
    plot/watch ex11a_4.plt             # .&t'"u  
    plot/liso 1 ns=64                 D'g@B.fXd  
    *W |  
    c###生成环围功率 %A `9[icy  
    encircled/calculate/energy 1       r8y,$Mv<)0  
    encircled/udata 1                 4t*VI<=<[  
    title ex 11: encircled energy       Kk.\P|k2  
    plot/watch ex11a_5.plt # #?M[Q:  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # g>ke;SH%KY  
    end J|V*g]#kP  
    Or/YEt}  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 W:f)#'  
    =`}|hI   
    图2.单程能量损失图
    >PWDo  
    图3 =*(_sW6;  
    ak}k e  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 %MtaWZ  
    h/aG."U  
    图5.准直谐振腔的远场分布 =AK6^v&on  
    Z~ q="CA4  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    AA|G &&1y  
    QQ:2987619807
     
    分享到