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目录 GyVRe]<>B "!AbH<M;@ 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔 1 OgOs9=cE{ 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 2 z m&?G 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 2 Mb1K:U
2.2 定义泵浦光分布 3 tLD(%s_ 2.3 定义棒的冷却 7 \7d T]VV 2.4 定义材料参数 8 W]-c`32~S 2.5 定义复合材料 9 ssx#\ 2.6 定义控制FEA 计算程序的选项 10 uto
E}U7] 2.7 FEA 的可视化结果 12 ImG7E
w 2.7.1 三维观察器 12 <CIy|&J6 2.7.2 二维数据图和抛物线fit 12 u&npUw^Va 2.8 计算高斯模 13 u&Lp 2.9 在模式图中插入晶体 14 !D!1%@
e 3.修改腔参数 14 g{U?Y" 4.用于分析激光腔特性的工具 15 /hC'-6:]^ 4.1 分析激光腔的稳定性 15 ukAE7O(W& 4.2 显示横向高斯模分布图 16 X%lk] &2 4.3. 输出激光功率计算 17 mR1|8H!f 5. 光束传播编码(BPM) 19 qJyGr ? Q$B\)9`v[ 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔 "c2{n, 选择Start/Programs/LASCAD/Lascad启动LASCAD, "Ei' FM 定义一个工作目录, sq;nUA= 点击“OK”,打开LASCAD主窗口, d,:3;:CR 点击最左边的工具栏上的“New Project”按钮或者执行菜单项“File”, r/e} DYL& 将“Number of Face Elements”增加到4, {*NM~yQ 输入适当的波长并保持其它默认设置不变, "~nUwW|=1 点击“OK”。 "P9SW?', 现在你可以看到在顶部的LASCAD的主菜单和在它下面的另外两个窗口,一个标题为“Standing Wave Resonator”,另一个是“Parameter Field”,如图1所示。上面的窗口显示了有四个元件的简单腔的模式图,下面的窗口显示腔的参数。在元件编号下面的纵行显示的是该元件的参数,比如每个反射镜的曲率半径,在行标签“Type-Param”里显示。想要改变元件类型,可以直接使用元件编号下面的下拉框,你可以选择反射镜、介质界面和透镜。元件编号之间的纵行里显示的参数定义了各元件之间的空间的特性,例如折射率,或者由抛物线折射率分布的二次微分导出的“Refractive Parameter”。关于这个窗口中其它的功能,例如如何插入或者清除一个元件,你可以在快速浏览第三部分或者手册里面找到。 G,,7.%eib= Y
*?hA' 图1 r1R\cor 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 vkK8D#K 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 -SeHz.`N 点击LASCAD主窗口的菜单项“FEA/Parameter Input & Start of FEA Code”,打开题为“Crystal,Pump Beam and Materials Parameters”的窗口,如图2所示。注意六个标签,用于定义不同类型的参数。 Mf_urbp] 通过标签“Models”下面的列表可以选择不同的晶体和泵浦结构,我们选择“Side pumped cylindrical rod”。 1<n'F
H3 在这个窗口的底部可以定义棒的尺寸,这个例子里,我们输入棒长16mm、直径3mm,如图2所示。为了研究程序是如何工作的,建议在做第一次试验的时候使用较短的棒尺寸,这样计算时间比较可靠。 0/~20 KD{s 图2 6qYK"^+xu "NOll:5"( 2.2 定义泵浦光分布 FC&841F 选择标签“Pump Light”,打开如图3所示的窗口,有如下条目用于定义泵浦结构:空间设置、二极管特性、液流管道等。 kWm[Lt 我们采用一个圆柱形的液流管道包围在棒的外面,在棒和管道之间是冷却液,管道外面是一个反射腔。 ~z$+uK 图3 _2Hehw
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