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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: "0&+ `7  
    EC]b]'._  
         (11.1)
    ?<l,a!V'6  
    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。 kp4(_T7R  
    \U0p?wdr:  
    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%。 zh<[ /'l  
    sUki|lP  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 Jbmi[` O  
     YXdd=F  
    )<vU F]e~  
    参考文献 @ z{E  
    b&i0)/;  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). giDe  
    !='?+Ysxs  
    |K H&,  
    C 谐振腔参数 (eOzntp8  
    ---------------------------------------- vwlPFr Ll  
    等效菲涅尔数      0.5 G/w&yd4  
    放大倍率          2 POl[]ni=>  
    腔长              90cm 9qHbV 9,M  
    孔径1半径       0.3cm W 6d[v/+K+  
    孔径2半径      0.6cm TxN'[G  
    ----------------------------------------- 7<ZP(I5X  
    YCWt%a*I'  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 NJVAvq2E.  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 SXA`o<Ma  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 Td7=La0   
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 }=+J&cR  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 }! jk  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 >A+0"5+_p  
    ^Ia:e ?)W  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 c']3N  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 6zJ<27  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 sn4wd:b7%  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 u+&t"B  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 g.& n X/  
    prop 90                              # 向后传播90cm {GTOHJ2  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 '`/Qr~]  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 3k AhvL  
    prop 90 # 向前传播90cm s bxOnw P\  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy K!JXsdHK  
    write/screen/on  # 写屏 nkv+O$LXP  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 'T8(md299  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # Ic%c%U=i  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 x8#bd{  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 ?8g*"& cn  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   P|>pm]>C  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 KfSI6 Y _  
    title resonator mode pass = @pass_number   j J}3WJ  
    plot/l xrad=.75   Y [hTO.LF  
    endif E3):8>R;1  
    macro/end 8BL ]]gT-I  
     8>}k5Qu  
    ###初始化变量 }# ~DX!Sj  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # ({GN.pC(  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 _I"T(2Au  
    hzT,0<nw  
    c##建立初始单位和高斯场分布 <"93  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 f.Uvf^T}2  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 q0Hor   
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 6`ZHFem  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 zdL"PF  
    <B }4}-}  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 |>/T*zk<  
    gain/eigenvalue/set 1   deRnP$u0  
    plot/screen/pause 3 $jpAnZR- /  
    TEST = 1   J=%(f1X<W  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 Gu3# y"a>  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 )_m#|U?Rex  
    TEST = 0   4x`.nql  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 =JqKdLH  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 kw%vO6"q(  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 C J@G8>  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 l7+[Zn/v *  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 7Fg-}lJAC  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 -<Wv7FNpD  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 u%o2BLx  
    lURL;h  
    ###绘制汇聚场分布 0Gq}x;8H&  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 1>KZ1Kf  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 _P^ xX'v  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           wM]j#  
    obs 1 .3                           ^}F@*A;o  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 o7qZy |\4S  
    plot/watch ex11a_3.plt             D2060ze  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         >~nc7j u  
    ^Yz.}a##w2  
    c##应用透镜并传播到远场 I6q]bQ="  
    lens/sph 1 100                   ySS kw7  
    prop 100                         ._6|epJ#  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 QR.]?t;1  
    plot/watch ex11a_4.plt             vE}>PEfA  
    plot/liso 1 ns=64                 |#87|XIJ&~  
    <b5J"i&m  
    c###生成环围功率 /^m3?q[a  
    encircled/calculate/energy 1       YH:murJMZ  
    encircled/udata 1                 'Q^P#<<  
    title ex 11: encircled energy       i*T>, z  
    plot/watch ex11a_5.plt # )[w_LHKI  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # K}r@O"6*\  
    end g[#4`Q<.  
    RPXkf71iM  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 rA">< pH  
    B.J_(V+  
    图2.单程能量损失图
    =:4vRq [  
    图3 i uNBw]  
    zFR=inI  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 % T2C0P  
    }Q=@$YIesD  
    图5.准直谐振腔的远场分布 y [pU8QSt  
    S7I8BS[*v  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    _olhCLIR-  
    QQ:2987619807
     
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