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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: IDpx_ rQ2TPX<?a
(11.1) s%>8y\MaK 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。 .N#KW L8Z@Dk7Y 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%。 9`"#OQPn1 WIAukM8~ GLAD的计算与该理论相符甚好。 nZ#u#V 7[K3kUm[
cW"DDm
g 参考文献 T5I#7LN# 5Fj9.K~k A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). 4%_xTo vM$hCV~N agkKm?xIL C 谐振腔参数 6R$Yh0% ---------------------------------------- 28c6~*Te# 等效菲涅尔数 0.5 gh
:5 放大倍率 2 rKT.~ZP\ 腔长 90cm myqwU`s 孔径1半径 0.3cm Ho[]03 孔径2半径 0.6cm A;&YPHB ----------------------------------------- 1,]FLsuy Je2&7uR0 ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 `CBXz!v!O ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 L
8;H_:~_' ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 Tow! 5VAM ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 CPeu="[ variable/dec/int pass_number # 声明pass_number变量为整数 dD~H ft variable/dec/int STOP TEST # 声明确定收敛的开关 pjoyMHWK 4PkKL/E ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 Z5*(xony0 macro/def conres/over # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 *
{~`Lw)y pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 G K3T w clap/cir/no 1 .3 # 孔径1 定义 T/ eX7p1 mirror rad=180 # 凸面反射镜,曲率半径r=180 vifw
FPe prop 90 # 向后传播90cm )54a' Hp mirror rad=360. # 凹面镜 )`ixT) clap/cir/no 1 .7 # 孔径2定义 X%N!gy prop 90 # 向前传播90cm ~F-lO1 variable/set Energy 1 energy # 将光束的能量存在变量Energy #`K {vj write/screen/on # 写屏 H8HVmfM udata/set pass_number pass_number Energy-1 #储存光束能量的变化量 HD2C^V2@M gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP # store convergence test in STOP # `_i|\}tl gain/eigenvalue/show 1 # 显示本征值 piuM#+Y\'S energy/norm 1 1 #光束能量进行归一化 _g( aO70Zu if STOP macro/exit # 条件退出 /0fHkj/J=B if [!TEST] then #TEST值为0, 执行语句 kt\,$.v8 title resonator mode pass = @pass_number y65lbl%Zn plot/l xrad=.75 E`hR(UL
? endif X Z3fWcw[ macro/end jAv3qMQA bhbTloCR ###初始化变量 2mMi=pv9 pass_number = 0 # 往返次数初始化为0 # ?~.:C' field_radius = 1.6 #调整场半径 0E,QOF{o {.[EX MX c##建立初始单位和高斯场分布 JRZp'Ln array/set 1 128 #设置矩阵为128*128 gu~R4@3 units/field 1 field_radius # 定义单位 zxH<~2 wavelength/set 1 10. # 定义波长 k'PvQl"I gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3 #能量收敛准则的分数变化设置 >H5t,FfQL C]l)Pz$ c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 ;T8(byH ? gain/eigenvalue/set 1 R#8cOmZ plot/screen/pause 3 ) j&khHD TEST = 1 *QIYq resonator/name conres #设置谐振腔名字 v6[VdWOx5 resonator/eigen/test 1 #寻找本征值 8O60pB;4 TEST = 0 h(J$-SUs pass_number = 0 #往返次数初始化为0 e>.^RtDF clear 1 0 #光束初始化为0 ],~[ ^0 noise 1 1 #从噪声开始 J=(i0A resonator/run 30 #宏运行30次 zxD=q5in title ex 11: energy per step #设置图形的标题 2Ub-ufkU plot/watch ex11a_1.plt #设置图形窗口的名称 5} ur,0{ plot/udata max=0 #设置横坐标范围 #CAZ}];Qx j6$@vA) ###绘制汇聚场分布 :D;pD l title ex 11: resonator pass no. @pass_number #设置图形的标题 f\Hw Y)^> plot/watch ex11a_2.plt #设置图形窗口的名称 }LQV2 hKTG plot/liso 1 xrad=.75 ns=64 >, 'guaa obs 1 .3 ,Shzew+ title ex 11: outcoupled beam #设置图形窗口的名称 WS(m#WFQr plot/watch ex11a_3.plt + @|u8+ plot/liso 1 xrad=.75 ns=64 Ruq>+ }4 +ZiYl[_| c##应用透镜并传播到远场 W&D{0 i`y lens/sph 1 100 A-_M=\ prop 100 2_o\Wor# title ex 11: far-field pattern #设置图形窗口的名称,画出远场模式 wgolgof plot/watch ex11a_4.plt <Kr`R+Q$DN plot/liso 1 ns=64 br
3-.g v@8SMOe% c###生成环围功率表 E_[a|N"D encircled/calculate/energy 1 /-m) encircled/udata 1 M"{*))O\-c title ex 11: encircled energy @JLN3 plot/watch ex11a_5.plt # 2Q@Jp`#,4 plot/udata 1 min=0. max=1. # J kAd3ls end '@w'(}3!3R 3
Fy CD4# 图1.刮刀镜镜前会聚横模 <RbfW'<G tlg}"lY 图2.单程能量损失图 nhC8Tq[m 图3 %H&WihQ i O? f&u 图4.刮刀镜镜后会聚横模 PNo:vRtsq [q_62[-X 图5.准直谐振腔的远场分布 b\o>4T c9Cc%EK 图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线 =ud~
QQ:2987619807
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