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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: <B ]i80.  
    +E q~X=x  
         (11.1)
    48 c D3w  
    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。 !LHzY(  
    [6,]9|~  
    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%。 I{?E/Sc  
    1K? & J2  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 C0t+Q  
    ? BHWzo!  
     qrkRD*a  
    参考文献 .yK\&q[<  
    |"Xi%CQ2  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). c{m ;"ZCFS  
    NgE&KPj\  
    5I8FD".i  
    C 谐振腔参数 s% L" c  
    ---------------------------------------- S1H47<)UF  
    等效菲涅尔数      0.5 Kh:#S|   
    放大倍率          2 I |<+'G  
    腔长              90cm 7U{b+=,wK  
    孔径1半径       0.3cm )F%wwc^r  
    孔径2半径      0.6cm rx}ujjx  
    ----------------------------------------- D<_,>{$gW  
    ;G4HMtL  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 gq/ePSa  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 AjL?Qh4  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 r3c\;Ra7  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 r7Q:l ?F2  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 o/  x5  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 }GoOE=rhY  
    h87L8qh9  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 Zeme`/aBb  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 ]df9'\  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 {x&jh|f`g  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 !dbA (  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 {0)WS}&  
    prop 90                              # 向后传播90cm -h G 9  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 HjUw[Yz+6  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 j;AzkReb  
    prop 90 # 向前传播90cm S0Bl?XsD_  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy w371.84  
    write/screen/on  # 写屏 l|ZzG4]+l  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 XD+cs.{5  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # e&H<lT  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 PFDWC3<  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 w}bEufU+2  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   W3o }.|]  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 U3_yEvZ  
    title resonator mode pass = @pass_number   ltr;pc*)  
    plot/l xrad=.75   :d% -,v  
    endif LKqog%,c  
    macro/end 3|83Jnh  
    Zm; +Ku>  
    ###初始化变量 9$Pl'>5  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # :|m~<'g  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 B yy-Cc  
    ~U7\ LBF  
    c##建立初始单位和高斯场分布 d'AviW>  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 #H|j-RM2  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 :WfB!4%!  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 UwL"%0u  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 LHHDt<+B  
    E? m#S  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 Cj4b]*Q,  
    gain/eigenvalue/set 1   vU$O{|J  
    plot/screen/pause 3 ' ! UF&  
    TEST = 1   i3kI2\bd/  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 <E}]t,'3  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 Y^jnlS)h  
    TEST = 0   DO-K  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 (y+5d00  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 /<?X-IDz.{  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 H`6Jq?\  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 8F\Msx  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 (fGJP*YO  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 ^$Eiz.  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 PM@s}(  
    _@~kYz  
    ###绘制汇聚场分布 [;CqvD<S  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 PcSoG\- G<  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 f\F_?s)_y  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           ik:)-GV;s  
    obs 1 .3                           Q!+{MsZ  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 a4a[pX,5  
    plot/watch ex11a_3.plt             pXT$Y8M  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         xZ'` _x9l  
    g 2 { ?EP  
    c##应用透镜并传播到远场 HH~  du  
    lens/sph 1 100                   (+Kof  
    prop 100                         ^a#&wW  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 jQ\ MB  
    plot/watch ex11a_4.plt             ]BQWA  
    plot/liso 1 ns=64                 ^1Zq0  
    /glnJ3   
    c###生成环围功率 E5[]eg~w%{  
    encircled/calculate/energy 1       b5 C}K  
    encircled/udata 1                 uuK]<h*  
    title ex 11: encircled energy       zm3MOH^a  
    plot/watch ex11a_5.plt # *sIG&  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # Oi%~8J>  
    end q(PT'z  
    v^18o$=K",  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 }Keon.N?   
    !e\R;bYM  
    图2.单程能量损失图
    vb ^!(  
    图3 bb :|1D  
    X$h~d8@r  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 wZ3 vF)2s  
    J!fc)h  
    图5.准直谐振腔的远场分布 6k=Wt7C  
    }L7F g%,  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    ,N|R/Vk$+E  
    QQ:2987619807
     
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