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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) K3Huu!Tr 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 k"t>He 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 #g,H("Qy({ 许可证:CC-BY-SA 3.0
Q{O/xLf X>2?
`8M 摘要 "_t4F4z &Y 'z?N HS7R lU^ 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。 L+_8QK < 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。 6KVV z/ 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。 FSv1X !
&y 1. 建模任务 5Qb;2! AmZuo_ 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? 6!@0VI&P e,^pMg~ HTw#U2A;+ 2. 方法 X#VEA=4{ "@(58nk 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: ?.8<-
yz2(_@R
Tu==49 X+@s] miPmpu! 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。 u]R$]&< FZeP<Ban VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 hX&-/fF+f ) 9xX ]XY0c6
< 0"4J"q]& 3. 在VirtualLab中的过程操作 CDJ$hu ^mAJ[^% 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。 Ln:lC(
' STw oYn 1) 评估最大模式阶数 %,XI]+d L+7*NaPY* 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:
M'YJ" n7@j}Q(&? j+nv=p nmax=x方向上光强极大值的数量-1 FbmsN)mv!% mmax=y方向上光强极大值的数量-1 WBa /IM _$!`VA% 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 *aI~W^N3 vpi l$Uq ]/a
g*F Q~8y4=|#CY QOd!]*W`?m 2)设置多模高斯光源 v3~FR,Kl `6UtxJSx
K,6OGsh 9Kx<\)-GMD @bE~@4mOu 3) 设置优化函数 $ND90my p x0Sy| 在设定优化函数时需要用到一个特殊的探测器:谐波场集的衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function for Harmonic Fields set Detector)(Snippet 028)。这是一个可编程探测器(Programmable Detector)。 gXF.on4B uQWp+}>ZJy a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 ERp{gB2U? K0LbZMn,/ i]dz}= j' ;|;iCaD a+ b. 导入实际测量的远场光强分布 }{A?PHV5 Wy8,<K{ UUGe"]V^g: 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) j6HR&vIM K\~v& VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 q P'[&h5Y 1!d)PK>1$ a. 打开参数优化 sSz%V[XWL =D}4X1l brfKd]i 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 {!MVc<G. YQ+^ 图2 Psp^@ 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: I.-v?1>, v[smQO -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) Ajg\aof0{ -信噪比(SNR)<测量信噪比(SNRMeasurement)(下限)。在这里测量信噪比(SNRMeasurement)是测量数据的信噪比。通常这个值受远场强度的测量精度影响。 <$Z tik1 (2d3jQN` 1g~y]iQ 图3 #>XeR>T d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 R2CQXhiJ 95[wM6?J 图4 VjY<\WqbS e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 ljuNs@q l^
Rm0t_ 图5 UP]1(S? f. 通过显示光路图>显示优化结果(Show LPD>Show Optimized Results),优化的模式权重被写入到多模高斯光源中。单击运行(Run),得到优化好的结果: :pb67Al29 /h7.oD8CU 图6 ODek%0= 4.总结 =},{8fZ4 p&\K9hfi VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 *<xrp*O _0.pvQ 从一个真实光源测量的远场强度分布,可以计算其模式权重:通过一个参数优化(Parametric Optimization)结合衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function Detector)(Snippet 028)来实现。 Fe5jdV< Ch7Egzl7? (_U^ QQ:2987619807 05"qi6tncz
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