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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: pX<a2F P  
    MMD<I6Iyv  
         (11.1)
    IF?xnu  
    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。 WSI Xj5R  
    t^@T`2jL  
    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%。 YlUpASW  
    Rk<%r k  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 P&t;WPZ  
    GF R!n1Hv  
    bx(w :]2  
    参考文献 _F8T\f |  
    }h~'AM  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). AQci,j"  
    J`Oy.Qu)  
    A'DVJ9%xB  
    C 谐振腔参数 s[-]cHQ  
    ---------------------------------------- 1-$P0  
    等效菲涅尔数      0.5 -fux2?8M  
    放大倍率          2 .k]#XoE  
    腔长              90cm Jqg3.2q  
    孔径1半径       0.3cm v"k 4ATWP  
    孔径2半径      0.6cm 9oq)X[  
    ----------------------------------------- La}o(7 =s  
    &`PbO  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 C.E[6$oVc  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 B/Ba5z"r$  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 $'$>UFR  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 9U10d&M(  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 %}F"*.  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 W#45a.v  
    MYTS3(  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 U,3d) ]Zy&  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 sfC@*Y2XT  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 d[U1.SNL  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 XZ@ >]P  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 s, -*q}  
    prop 90                              # 向后传播90cm )[DpK=[N^p  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 K.h]JD]o  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 /.-m}0h|W-  
    prop 90 # 向前传播90cm 3"B+xbe=  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy Y:%"K  
    write/screen/on  # 写屏 T{~MiC6A  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 m~Me^yt>}  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # .jum "va%  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 4JK@<GBK6  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 !47A$sQ  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   u-M] A z-  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 v|To+ P6b  
    title resonator mode pass = @pass_number   U$EM.ot  
    plot/l xrad=.75   D JJZJ}7  
    endif XbXgU#%  
    macro/end %o-jwr}O{  
    T]X{ @_  
    ###初始化变量 [EOMCH2Ki  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # q @*UUj@   
    field_radius = 1.6  #调整场半径 9!S^^;PN&  
    ;.r2$/E  
    c##建立初始单位和高斯场分布 1G_xP^H!  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 oP,RlR  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 9H8=eJd  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 7rPLnB]  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 i/M+t~   
    ,{TQ ~LP  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 9 G((wiE  
    gain/eigenvalue/set 1   g` kZ T} h  
    plot/screen/pause 3 ec`>KuY  
    TEST = 1   l^BEFk;  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 -|$*l Q  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 ev*c4^z:s  
    TEST = 0   ,iohfZz  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 5A;"jp^ Z  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 1 S^'C2/b  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 =yo=q)W  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 {!g?d<*  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 s V&`0N  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 i~ROQMN1  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 *+&z|Pwv[^  
    w8U2y/:>  
    ###绘制汇聚场分布 I@+lFG   
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题  Ckw83X  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 i$g|?g~]  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           d[yrNB6|  
    obs 1 .3                           U=M#41J  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 ltP   
    plot/watch ex11a_3.plt             ~S! L!qY  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         -wBnwn-  
    V_{vZ/0e  
    c##应用透镜并传播到远场 ^v#+PyW  
    lens/sph 1 100                   nO-d" S*  
    prop 100                         57'q;I  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 dzpj9[  
    plot/watch ex11a_4.plt             ?V.ig  
    plot/liso 1 ns=64                 0%#t[us Y  
    |c]> Q  
    c###生成环围功率 j}i,G!-u  
    encircled/calculate/energy 1       %!>k#F^S  
    encircled/udata 1                 4b]IazL)  
    title ex 11: encircled energy       , &-S?|  
    plot/watch ex11a_5.plt # <r@bNx@T  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # u2f `|+1^y  
    end e1:u1(".  
    s_x=^S3~LO  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 sTJJE3TBI  
    yl[2et  
    图2.单程能量损失图
    A!n~8zcmp}  
    图3 ;>cLbjD  
    /IrKpmbq  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 5ENov!$H  
    x|&[hFXD  
    图5.准直谐振腔的远场分布 IJ+O),'  
    *G8'Fjin'T  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    Q1]V|S;)X  
    QQ:2987619807
     
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