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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) M"OCwBTU 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 .k5&C/jv 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 Fy^8]u*Fu 许可证:CC-BY-SA 3.0 @w,O1Xwj al]-*=v7} 摘要 VF:<q \q|<\~A |198A,^ 1). 这个案例展示了如何在VirtualLab中对一个真实的多模激光源建模,如二极管激光器或受激准分子激光器。 Q,>]f@m 2). 因此,首先我们需要对于一个真实的多模激光光源进行远场强度测量。 J}VG4}L 3). 基于远场强度的测量,通过参数优化(Parameter Optimization)来计算光源的最优模式的混合。 *b(nX,e !ac,qj7spa 1. 建模任务 HUGhz ]M&KUgz 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? f2M}N ff2`4_,| TDW\n 2. 方法 AKUmh rIAbr5CG 1) 大多数有稳定激光腔的多模激光可以由不同拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式以非相干加权求和的方式来描述。这意味着在数学上多模激光的发射场可以用下式表示: :>m67Zq FWQNO(
39Tlt~Psz $xq$ 2Afg.-7EP 上述数学式中 为拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式的(n,m)阶, αnm为权重因子。这里n=0,1…,nmax以及m=0,1,…mmax。 SH1)@K- O g!SFg* VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 v4X)R
"jJ 7NQEn Al _ v3VUm# uwWKsZ4:ij 3. 在VirtualLab中的过程操作 c#`&uLp h%>yErs 在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。 G9r~O#=gy f2Z(hYH~ 1) 评估最大模式阶数 <,Pk P?j ;&@$^e 对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: Apc!!*7 trMwFpfu T8>aU nmax=x方向上光强极大值的数量-1 N<T@GQwkS mmax=y方向上光强极大值的数量-1 DN;3VT.- sc$I,|d2 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 o!W( C,VvbB QEc4l[^{.B nXfdf- EfGy^`,'G 2)设置多模高斯光源 V3q[$~9 #X qnH
9i+`,r
#;/ob- p;.M. 3) 设置优化函数 {_~vf !uqp?L^; 在设定优化函数时需要用到一个特殊的探测器:谐波场集的衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function for Harmonic Fields set Detector)(Snippet 028)。这是一个可编程探测器(Programmable Detector)。 nfksi``Vq du_~P"[ a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 QM@zy 2ae"Sd!-2 /cZTj!M "D'"uMS`H b. 导入实际测量的远场光强分布 5:(/k\9+yv }!V-FAL k{D0& 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) {%c&T S@s t8M\ VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 c&C*'c-r 0[E\h a. 打开参数优化 $i%#fN Uo;a$sR Y=t?"E 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 d|>/eb.R /}9)ZYMx 图2 zI4d|P c. 目标值(转换效率和信噪比)(conversion efficiency和SNR)应该用以下方式指定: oxL)Jx\c9A l+j
!CvtI -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) & |