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    [推荐]GLAD:共焦非稳腔模拟仿真 [复制链接]

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    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: mY[s2t  
    ={_.}   
         (11.1)
    \GA6;6%Oo  
    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。 `R:p-"'b  
    d#~^)r  
    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%。 4-l G{I_S:  
    ?M2#fD]e  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 n27df9L  
    ch2Qk8  
    8$Igo$U-  
    参考文献 eteq Mg}M  
    FtBYPSGz  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). 0sxZa+G0o  
    g )H>Uu5@  
    yL =*yC  
    C 谐振腔参数 H"v3?g`S%  
    ---------------------------------------- oy+``W~  
    等效菲涅尔数      0.5 y k=o  
    放大倍率          2 GJlkEWs  
    腔长              90cm k&Z3v.  
    孔径1半径       0.3cm wk @-O}W  
    孔径2半径      0.6cm _3_d;j#G U  
    ----------------------------------------- BLc&q)  
    ;O8Uc&:P  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 c*0pF=3  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 SCbN(OBN!  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 w[g(8 #*  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 ;Y:_}kN8_  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数  Co e q<  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 ,SEC~)L  
    LR:Qb]|"  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 H8^U!"~E  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 n<Vq@=9AE  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 f"^G\  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 K.A!?U=  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 'EsN{.l?  
    prop 90                              # 向后传播90cm z'cK,psq(  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 <sXmk{  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 8J60+2Wa  
    prop 90 # 向前传播90cm -w8c;5X  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy i21ybXA=Z  
    write/screen/on  # 写屏 Obl']Hr{y9  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 lZyxJDZ A  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # e;LJdd  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 'G3;!xk$  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 UzLe#3MU  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   hg8gB8Xq  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 Z<j(ZVO  
    title resonator mode pass = @pass_number   M>Y ge~3  
    plot/l xrad=.75   :mwNkT2et  
    endif o+U]=q*|)$  
    macro/end u_0&`zq  
    yc|j]?  
    ###初始化变量 7"L`|O?8)  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # Vq7L:,N9  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 %m8;Lh- X  
    eURy]  
    c##建立初始单位和高斯场分布 h-"c )?p  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 3$YgGum  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 -#yLH  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 L0j&p[(r  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 t?[|oz:v  
    o)NQE?  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 .SdHFWx  
    gain/eigenvalue/set 1   WdXi  
    plot/screen/pause 3 !1MSuvWP  
    TEST = 1   ~=W|I:@  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 /mELnJ^  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 p h[ ^ve  
    TEST = 0   G]q1_q4P1?  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 wKe$(>d"L  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 *G{%]\s?  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 FB<#N+L\  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 MMs#Y1dH  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 -Fcg}\9  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 W_z2Fs"A  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 jR/YG ru  
    fJ!i%</V  
    ###绘制汇聚场分布 ~T<yp  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 MPt:bf#  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 ,3^gB,ka  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           l#8SlRji  
    obs 1 .3                           AF5$U8jf  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 u(ep$>[F#_  
    plot/watch ex11a_3.plt             _*b1]<  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         vfG4PJ 6  
    XW!a?aLNX  
    c##应用透镜并传播到远场 & i,on6  
    lens/sph 1 100                   Vmj7`w&  
    prop 100                         OoKzPePWji  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 m>4jRr6sF  
    plot/watch ex11a_4.plt             np|3 os  
    plot/liso 1 ns=64                 :[#g_*G@p  
    p7 b`Z>}  
    c###生成环围功率 K\5'pp1  
    encircled/calculate/energy 1       kz]vXJ  
    encircled/udata 1                 qTK\'trgx]  
    title ex 11: encircled energy       !;'. mMO&%  
    plot/watch ex11a_5.plt # J)O1)fR  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # @WIcH:_w-  
    end ,#G>&  
    as\6XW$;Q  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 v,t&t9}/  
    !,}W|(P)  
    图2.单程能量损失图
    [n/'JeG5  
    图3 )zK`*Fa az  
    b>|3?G  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 %x_c2  
    Kfnn;  
    图5.准直谐振腔的远场分布 b&.j>=  
    sW)C6 #  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    %1Gat6V<'  
    QQ:2987619807
     
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