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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: 1v<uA9A%[  
    Ih;D-^RQ  
         (11.1)
    - s2Yhf  
    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。 Q8]S6,pt  
    f9hH{ ( A  
    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%。 AJ6O>Euq  
    @V@<j)3P  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 ie7TO{W  
    PWfd<Yf!  
    AboRuHQ  
    参考文献 z5sKV7&\[n  
    RER93:(  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). ?}jjBJ&  
    q~X}&}UT  
    zOJzQZ~  
    C 谐振腔参数 >R.!Qze\G  
    ---------------------------------------- 2%MS$Fto  
    等效菲涅尔数      0.5 3ZvQUH/{W  
    放大倍率          2 zP/SDW   
    腔长              90cm APU~y5vG (  
    孔径1半径       0.3cm SL_JA  
    孔径2半径      0.6cm SL<EZn0F9  
    ----------------------------------------- rKl  
    Hq,N OP  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 'o7V6KG  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 NIC.c3  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 wB<cW>6  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 P_gai7Xg  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 1W9uWkk_d  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 Yof ]  
    P{,=a]x,mz  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 ntZHO}'  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 gpCWXz')i  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 `|:` yl  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 q-e3;$  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 p#gf^Y5  
    prop 90                              # 向后传播90cm K=dG-+B~}  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 7}tXF  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 ZZ>(o d!B  
    prop 90 # 向前传播90cm 1NK,:m  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy @j%7tfW  
    write/screen/on  # 写屏 R5<:3tk=X  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 `>0(N.'T  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # !ed0  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 yQC8Gt8  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 }w)wW1&  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   S^~ lQ|D  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 ~sCdvBA  
    title resonator mode pass = @pass_number   <h`}I3Ao  
    plot/l xrad=.75   ;Udx|1o  
    endif iF"kR]ZL  
    macro/end [kI[qByf  
    `,FhCT5  
    ###初始化变量 J z-RMX=  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # eW[](lGWM  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 Ul|htB<1:  
    ~VPE9D@  
    c##建立初始单位和高斯场分布 `V?NS,@$  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 85+w\KuEY  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 #?bOAWAwLh  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 !Eb!y`jK  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 DWU(ld:_  
    :n oZ p:a  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 H8!lSRq  
    gain/eigenvalue/set 1   $XFFNE`%  
    plot/screen/pause 3 Vv>hr+e  
    TEST = 1   uecjR8\e  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 <@qJsRbhK  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 NHzVA*f  
    TEST = 0   &lB>G[t  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 wgZ6|)!0  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 &"X1w $  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 #LG<o3An  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 n5?7iU&JIo  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 qkq^oHI  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 t},71Ry  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 Qy) -gax:,  
    R78lV -};Q  
    ###绘制汇聚场分布 N!13QI H  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 2%j"E{J&  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 Bv}nG|  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           V_T~5%9Fy  
    obs 1 .3                           E1|:t$>Ld  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 /Fp@j/50  
    plot/watch ex11a_3.plt             _;G|3>5u  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         .WW|v  
    v79\(BX  
    c##应用透镜并传播到远场 \B8[UZA.&  
    lens/sph 1 100                   \-:4TuU  
    prop 100                         VqdR  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 6am<V]Hw0F  
    plot/watch ex11a_4.plt             q_0,KOGW  
    plot/liso 1 ns=64                 C0'_bTfB  
    Oa7jLz'i  
    c###生成环围功率 c nV2}U/\  
    encircled/calculate/energy 1       Mog!pmc{  
    encircled/udata 1                 Qx77%L4  
    title ex 11: encircled energy       <7J\8JR&=  
    plot/watch ex11a_5.plt # /U"3LX  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # 2sT\+C&H  
    end BE," lX  
    ^1[u'DW4  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 6?3\P>`3Y  
    c]/&xRd  
    图2.单程能量损失图
    \v([,tiW%  
    图3 ~a.ei^r  
    rNX]tp{j  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 )dI  `yf  
    XE : JL_  
    图5.准直谐振腔的远场分布 F2mW<REg{  
    ^9oJuT!tu  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    }&IOBYHVDo  
    QQ:2987619807
     
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