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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$m hL D Yf2V6'
,<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&|6 M! 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#$7!`6K units/field 1 field_radius # 定义单位 <9>L^GgXA wavelength/set 1 10. # 定义波长 EB&hgz&_ gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3 #能量收敛准则的分数变化设置 [cDDZ+6 ij]~n c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 7|=SZ+g gain/eigenvalue/set 1 e6'0g=Y# plot/screen/pause 3 ^kK")+K TEST = 1 G$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 >1I w!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$5 -GL.8"c[ c##应用透镜并传播到远场 g NE"z lens/sph 1 100 1 h(n}u prop 100 pPs TgGai title ex 11: far-field pattern #设置图形窗口的名称,画出远场模式 [D|Uwq plot/watch ex11a_4.plt # .&t'"u plot/liso 1 ns=64 D'g@B.fXd
*W | c###生成环围功率表 %A
`9[icy encircled/calculate/energy 1 r8y,$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}ke 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
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