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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: DUPmq!A  
    _6 /Qp`s  
         (11.1)
    OMxxI6h  
    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。 bF7`] 83  
    wISzT^RS  
    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%。 6<Be#Y]b  
    :!hk~#yvJ9  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 '&{(:,!B  
    #m_\1&g  
    ;9Hz{ej  
    参考文献 .1%i`+uZ  
    cG5$lB  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). n_ OUWvs  
    2O^32TdS  
    9`E-dr9  
    C 谐振腔参数 $&NbLjeS  
    ---------------------------------------- hXBqz9  
    等效菲涅尔数      0.5 {bxhH)a'  
    放大倍率          2 H.f9d.<W%  
    腔长              90cm q w"e0q%)  
    孔径1半径       0.3cm 6l=M;B7:i  
    孔径2半径      0.6cm OHQ3+WJ  
    ----------------------------------------- -1#e^9Ve\  
    X^9t  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 kv[OW"8t  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 EsS!07fAM:  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 xDNw /'  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 1. xw'i  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 x%ZiE5#  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 mfUKHX5  
    >E{#HPpBi  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 7=AO^:=bx  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 RN sJ!or  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 5 ,g$|,Shv  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 30e(4@!4vW  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 >2*6qx>V  
    prop 90                              # 向后传播90cm '[0 3L9  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 (d1V1t2r6  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 p3i qW,[@  
    prop 90 # 向前传播90cm (}~ 1{C@  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy `,<>){c|  
    write/screen/on  # 写屏 ,2Sv1v$  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 g=)U_DPRi  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # )GQ D*b  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 hnlU,p&y3  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 mOgx&ns;j  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   !NQf< ch  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 _AA`R`p;  
    title resonator mode pass = @pass_number   '&&~IB4ud  
    plot/l xrad=.75   ZhxfI?i)l  
    endif a .B\=3xn  
    macro/end #nt<j2}m  
    Zz wZ, (  
    ###初始化变量 \L&qfMjW"Z  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # ,5%aP%  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 U* c{:K-C  
    =t <:zLe  
    c##建立初始单位和高斯场分布 ]&; G\9$y  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 !dYX2!lvT  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 ]*t*/j;N  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 u:p:*u_^I  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 kY0g}o'<  
    as\)S?0`.  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 C[HE4xF6  
    gain/eigenvalue/set 1   H znI R  
    plot/screen/pause 3 _r^G%Mvy|  
    TEST = 1   u/K)y:ZZ  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 Sv CK;$:  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 ,L8I7O}A;  
    TEST = 0   cPa 0n4  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 vs)HbQ  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 g@N=N  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 3w6J V+?  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 4%Z\G@0<'  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 I NFz X  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 UOOR0$4  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 p>w~T#17  
    v f/$`IJ  
    ###绘制汇聚场分布 h1D~AgZOVj  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 ,T1XX2? :  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 Z"PDOwj5  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           #RZJ1uL  
    obs 1 .3                           9# .NPfMF  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 [ a65VR~J  
    plot/watch ex11a_3.plt             !SD [6Z.R  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         S|Ij q3  
    %`<`z yf  
    c##应用透镜并传播到远场 GurE7J^=  
    lens/sph 1 100                   U3dR[*  
    prop 100                         y("0Xve  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 x X=IMM3  
    plot/watch ex11a_4.plt             xaq=?3QOH  
    plot/liso 1 ns=64                 jd*%.FDi{  
    n!E H>'T  
    c###生成环围功率 5)o-]S>  
    encircled/calculate/energy 1       LMhY"/hAXa  
    encircled/udata 1                 1V?Sj  
    title ex 11: encircled energy       emDvy2uA#  
    plot/watch ex11a_5.plt # PY3Vu]zD  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # O7#}8-@}<u  
    end $dWl A<u  
    sou$qKoG01  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 * y"GgI  
    OYRR'X.E  
    图2.单程能量损失图
    C">=2OO  
    图3 /Vj byRwV  
    ![."xHVeL  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 FlA$G3  
    5/eS1NJ@  
    图5.准直谐振腔的远场分布 +#*z"a`  
    {Z{NH:^  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    H?r;S 5)c  
    QQ:2987619807
     
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