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    [分享]真实多模激光的建模 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-09-16
    作者:Daniel Asoubar(LightTrans) %+PWcCmn  
    相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 Va^AEuzF  
    需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱  2C9wOO  
    许可证:CC-BY-SA 3.0 l `D>h2]  
    l?>sLKo9  
    摘要 bFivHms  
    X!+#1NPM  
    U) tqo_  
    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。 fz%I'+!  
    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。 %GRD3S  
    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。
    ;]ojfR=?%  
    %O 5 k+~9  
    1. 建模任务 dXAKk[uf  
    B{fPj9Y0  
    如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线 ]+1?T)<!  
    @Y/PvS8!  
    9zdp 8?T  
    2. 方法 "NUl7ce.R  
    j, SOL9yg  
    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: Q>\y%&df  
    t;P%&:"@M  
    m'Jk!eo  
    @@L@r6  
    =NyN.^bwT  
    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。 wRgh`Hc\}  
    iI_ad7,u  
    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。 e:9CD-  
    Vp =  
    >>lT-w  
    #qk}e4u  
    3. 在VirtualLab中的过程操作 hZ0p /Bdv  
    LOY+^  
    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。 F...>%N$  
    {^TVZdw  
    1) 评估最大模式阶数 8'=8!V  
    IY@)  
    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: 0- GA,I_  
    1tvgM !.  
    ^%X,Rml<e  
    nmax=x方向上光强极大值的数量-1 ebk{p <  
    mmax=y方向上光强极大值的数量-1 4l! ^"=rh  
    \0%)eJ  
    此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 vkE[Ur>  
    h.Cr;w,2R  
    @kR/=EfS  
    =>ooB/  
    rvT7 5dV0  
    2)设置多模高斯光源 >S /Zd  
    TGxspmY6  
    iE}jilU  
    (5@9j  
    sY?pp '}a  
    3) 设置优化函数 - #]?3*NO  
    WeGT}  
    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)。 g`KVF"8  
    8" Z!: =A  
    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。 }Sa2s&[<  
    lhm=(7Y  
    {Y{*(5YV  
    A(y^1Nm  
    b. 导入实际测量的远场光强分布 y}jX/Ln  
    D$k40Mz  
    XZhX%OT!  
    4) 进行参数优化(Parametric Optimization) KK-9[S-  
    )i&9)_ro  
    VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 6T 2jVNg  
    &_ er_V~  
    a. 打开参数优化  5#JGNxO  
    Mf0g)X}1  
    X&._<2  
    图1
    b. 选择优化变量,即四个模式 [T', ZLR|  
    iqCKVo7:M  
    图2
    w5"C<5^  
    c. 目标值(转换效率和信噪比)(conversion efficiency和SNR)应该用以下方式指定: 3=xb%Upw  
    T*>n a8W  
    -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) hvu>P {  
    -信噪比(SNR)<测量信噪比(SNRMeasurement)(下限)。在这里测量信噪比(SNRMeasurement)是测量数据的信噪比。通常这个值受远场强度的测量精度影响。 M-KjRl  
    P/._ tQu6  
    -ecP@,  
    图3
    >'eOzMBn  
    d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 | ]`gps  
    +~J?/  
    图4
    0 1[LPN  
    e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 'j=7'aX>K  
    ~~ ]/<d  
    图5 yn<z!z%mz  
    f. 通过显示光路图>显示优化结果(Show LPD>Show Optimized Results),优化的模式权重被写入到多模高斯光源中。单击运行(Run),得到优化好的结果: ug!DL=ZW  
    j(G}4dib  
    图6
    +F ~;Q$T  
    4.总结 <by}/lF0  
    *&B1(&{:V  
    VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 }NPF]P;  
    GqhnE>  
    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。 D1bS=> ;,"  
    th8f  
    QQ:2987619807
    j[YzBXd V  
     
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