切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 4092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
    6441
    光币
    26350
    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: Ld3Bi2d|  
    jw(> @SXz  
         (11.1)
    2]aZe4H.  
    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。 &*]{"^  
    ;.Oh88|k  
    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?3,B0G  
    q?-3^z%u  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 n &\'Hm  
    +fP/|A8P  
    l^UJes!  
    参考文献 <r+!hJ[s'  
    '0_j{ig  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). $,e?X}4  
    QTjftcu  
    <A -(&+  
    C 谐振腔参数 <K#'3&*$s  
    ---------------------------------------- ZkB6bji  
    等效菲涅尔数      0.5 Q f+p0E;  
    放大倍率          2 3q|cZQK!1  
    腔长              90cm cR=94i=t  
    孔径1半径       0.3cm ]oas  
    孔径2半径      0.6cm l'7Mw%6{  
    ----------------------------------------- 0ve`  
    ,P@/=I5  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 Rg?{?qK\K  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 OSa}8rlr'  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 .qIy7_^  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 EAD0<I<>  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 % L >#  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 G_^iR-  
    9o`7Kc/g  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 uh5Pn#da^  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 [<Os~bfOv  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 X<Th{kM2  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 ckf<N9  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 KZrMf77=  
    prop 90                              # 向后传播90cm 2 ]V>J  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 y^d[( c  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 =CjNtD2]  
    prop 90 # 向前传播90cm A{aw< P|+  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy Xb=2/\}|f  
    write/screen/on  # 写屏 f8LrDR  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 *,W!FxJ  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # 0i5y(m&7  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 so!w!O@@  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 5@+4  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   :WK"-v  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 ~[| V3h4v  
    title resonator mode pass = @pass_number   z/Ns5  
    plot/l xrad=.75   P.LuF(?$  
    endif 4fw1_pv_D  
    macro/end ^"O{o8l>2  
    x)ddRq l  
    ###初始化变量 t;.^K\S4  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # }XX~ W}M(\  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 t['k%c  
    yV:EK{E  
    c##建立初始单位和高斯场分布 axK6sIxx  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 I*A0?{  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 x">W u2  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长  <+AIt  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 pg~zUOY  
    }+9 1s'/c  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 bA@ /B'  
    gain/eigenvalue/set 1   hrs#ZZ:E  
    plot/screen/pause 3 8K \'Z  
    TEST = 1   < /;Q8;0  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 f^W[; w  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 ,vPe}OKj  
    TEST = 0   Gb(C#,xbK  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 r0\cc6  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 1t/dxB;  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 1~}m.ER  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 uiktdZ/f  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 0a"igH}  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 };&HhBc!g  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 8tb6 gZz  
    , CJAzGBS  
    ###绘制汇聚场分布 YfE>Pn'r  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 t"<s}~  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 &/Eg2  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           t)-*.qZh  
    obs 1 .3                           WnD^F>  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 eeuZUf+~]  
    plot/watch ex11a_3.plt             +>JdYV<?0  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         ^"3\iA:  
    ;~ W8v.EW  
    c##应用透镜并传播到远场 Ho 3dsh)  
    lens/sph 1 100                   Dt.0YKF  
    prop 100                         8YNu<   
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 >(hSW~i~  
    plot/watch ex11a_4.plt             MaZM%W8Z  
    plot/liso 1 ns=64                 <,\ `Psa)N  
    hf;S]8|F  
    c###生成环围功率 gks ==|s.  
    encircled/calculate/energy 1       Z+g1~\  
    encircled/udata 1                 8RVS)D''  
    title ex 11: encircled energy       ?2{bKIV_  
    plot/watch ex11a_5.plt # fJaubDxa  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # /-h6`@[  
    end :6XguU  
    C\ tprnY  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 <3d;1o   
    2ck 4C/ h  
    图2.单程能量损失图
    4|`Yz%'  
    图3 >DHp*$y  
    l :/&E 6 9  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 ~A6"sb=  
    X*i/A<Y`=  
    图5.准直谐振腔的远场分布 4t04}vp  
    8O>}k  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
     3P1&;  
    QQ:2987619807
     
    分享到