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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) bB
}$' 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 wx\v:A 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 cKN$ =gd 许可证:CC-BY-SA 3.0 vgD {qg@ [v$0[IuY, 摘要 D,;\o7V !E,A7s mK[)mC
_8 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。 994`ua+ 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。 Q9Uf.Lh2 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。 XGJj3-eW{ klQC2drS 1. 建模任务 L,SGT8lL kxp); 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? 3ia^\ jw C|d\3S\( v.Q(v\KV5 2. 方法 N-jTc?mT~& !iH-#B- 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: !l|5z G
O$D'.t
|l&vkRrN 61/.K_%I. xfy1pS.[: 上述数学式中 为拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式的(n,m)阶, αnm为权重因子。这里n=0,1…,nmax以及m=0,1,…mmax。 fLDg~;3
CSGz3uC2D VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 pAb.c 5nTY ?<x`k w^L ta wj[\B*$? 3. 在VirtualLab中的过程操作 N B\{' TT50(_8 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。 A,V\"KU "]oO{'1X 1) 评估最大模式阶数 /CuXa%Ci^ T21ky>8E 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: HS{(v; 4J;-Dq >ELlnE8 nmax=x方向上光强极大值的数量-1 NZP.0coY mmax=y方向上光强极大值的数量-1 /"
${$b{ #
altx=6' 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 |}{B1A .!1S[ z\0CE]#T Pt@%4 :&-h Eo\UAc 2)设置多模高斯光源 4l!@=qwn XYS'.6k(
lc2 i`MC "Fy7K#n R+nMy=I%8 3) 设置优化函数 -zp0S*iP7 /;7y{(o 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)。 f;&]:2.j !L;\cl 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。 ] GHt" a 4=N9X %r-V2) %]gn?`O b. 导入实际测量的远场光强分布 G0`h % &?uz`pv2 yC3yij<oR 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) Mmo6MZ^ >iOzl wmG VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 B!dU>0&Ct uQ=^~K :Z~ a. 打开参数优化 HJ2*y|u rQOWLg!" -DN8Yb 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 (x"BR xXY.AoO6 图2 !IC-)C,q 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: SG?Nsp^%`B )mJf|W!Z# -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) l"q1?kaVg -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。 3#vinz Yz4_vePh+5 <W`#gn0b6 图3 :LWn<,4F& d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 J0
k (faK+z,*6R 图4 rUlS'L;$" e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 t4qej Fhv2V,nZ< 图5 CvPioi f. 通过显示光路图>显示优化结果(Show LPD>Show Optimized Results),优化的模式权重被写入到多模高斯光源中。单击运行(Run),得到优化好的结果: uk9g<<3T -w;(cE 图6 &SAH2xR 4.总结
Ku/~N# F$Ca;cP" VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 LuR,f"%2 IcrL 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。 < AI;6/ X53mzs ESg+n(R QQ:2987619807 [xfaj'j=@
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