切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 705阅读
    • 0回复

    [技术]真实多模激光的建模 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6354
    光币
    25915
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-05-22
    p m4g),s  
    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。 aAlES< r  
    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。 JH%^FF2  
    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。
    8$|< `:~J  
    Z$0+jpG_s  
    1. 建模任务 pT90TcI2  
    b.`<T "y  
    如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线 },"T,t#  
    X}Ey6*D:  
    Y: ~A-_  
    2. 方法 o)X(;o  
    D^?jLfW8  
    1) 大多数有稳定激光腔的多模激光可以由不同拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式以非相干加权求和的方式来描述。这意味着在数学上多模激光的发射场可以用下式表示: hnQDm$k  
    J3]W2m2Zw  
    6I$laHx?  
    9@Iz:!oqb  
    >q'xW=Y j\  
    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。 YWV"I|Z  
    P9Gjsu #  
    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。 +<G |Ru-  
    ;g3z?Uz)  
    19Cs 3B\4  
    @R5jUPUVV  
    3. 在VirtualLab中的过程操作 Bf72 .gx{0  
    pJ` M5pF  
    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。 'IorjR@ 40  
    O8; `6r  
    1) 评估最大模式阶数 yGNZw7^(  
    K3jPTAw=#  
    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: Ub0hISA  
    /Hox]r]'e  
    y:U'3G-  
    nmax=x方向上光强极大值的数量-1 (,5oqU9s@  
    mmax=y方向上光强极大值的数量-1 r/X4Hy0!lT  
    Ywj=6 +;  
    此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 b`NXe7A  
    hX-([o  
    4G:I VK9  
    3:">]LMi  
    U Hej5-B  
    2)设置多模高斯光源  T4}SF  
    tSST.o3  
    q P<n<  
    j@kL`Q\&I  
    Kn9O=?Xh;  
    3) 设置优化函数 zW`Zmt\T2  
    W\(u1>lj  
    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)。 jlmP1b9  
    ;j#$d@VG"  
    a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 BrW1:2w >\  
    i[:S *`@S  
    ;l^4/BR  
    <@B zF0  
    b. 导入实际测量的远场光强分布 'Zq$ W]i  
    l!n<.tQW  
    #q;hX;Va  
    4) 进行参数优化(Parametric Optimization) Rw]4/  
    Bg^k~NX%  
    VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 vepZod}D  
    b.qp&2A  
    a. 打开参数优化 Qg)=4(<Hr  
    4T*RJ3Fz!  
    RwH<JaL:  
    图1
    b. 选择优化变量,即四个模式 +]n.uA-`[a  
    o8 A]vaa  
    图2
    -qki^!Y?  
    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: 8>: kv:MId  
    -rU~  
    -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) 2b+0}u>a  
    -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。 'Ii%/ Ob!  
    ~[@Gj{6p0  
    %5X}4k!p  
    图3
    !B=Oc!e=K  
    d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 dg%Orvuz  
    ,/.U'{  
    图4
    A#s`!SNv  
    e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 >".,=u'  
    Sz\"*W;>  
    图5 eqt+EiH   
    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: Jjb(lW  
    j8@ Eqh  
    图6
    hcQvL>  
    4.总结 JHY0 J &4s  
    8:Yha4<Bv7  
    VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 ,&S ^Ryc  
    Tct[0B  
    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。 !/4f/g4Ze  
    #1MEmt  
     
    分享到