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目录 3O7!`Nm@ nLV9<M
Zm 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔 1 wdUBg*X8 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 2 L%>n>w 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 2 t3dlS`O 2.2 定义泵浦光分布 3 5jUYN-$GO 2.3 定义棒的冷却 7 >yY'7Ey 2.4 定义材料参数 8 #v<QbA 2.5 定义复合材料 9 gY@N~'f;" 2.6 定义控制FEA 计算程序的选项 10 UI>Y0O 2.7 FEA 的可视化结果 12 ~I{n^Q/a 2.7.1 三维观察器 12 &ZL3{M 2.7.2 二维数据图和抛物线fit 12 w`q%#qRk 2.8 计算高斯模 13 r\AyN=
y 2.9 在模式图中插入晶体 14 gUeuUj 3.修改腔参数 14 SRDXfkoI 4.用于分析激光腔特性的工具 15 r#xg#u oj 4.1 分析激光腔的稳定性 15 5Hcf;P7 4.2 显示横向高斯模分布图 16 ,=l7:n 4.3. 输出激光功率计算 17 ;vt8R=T 5. 光束传播编码(BPM) 19 %;.;>Y(- 3E3HL7 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔 }#X8@ 选择Start/Programs/LASCAD/Lascad启动LASCAD, e^ v.) 定义一个工作目录, 6ND`l5
点击“OK”,打开LASCAD主窗口, qL,tYJ<m% 点击最左边的工具栏上的“New Project”按钮或者执行菜单项“File”, 1UKg=A-q 将“Number of Face Elements”增加到4, :]J Ye* 输入适当的波长并保持其它默认设置不变, hGiz)v~ 点击“OK”。 H<^/Ati,| 现在你可以看到在顶部的LASCAD的主菜单和在它下面的另外两个窗口,一个标题为“Standing Wave Resonator”,另一个是“Parameter Field”,如图1所示。上面的窗口显示了有四个元件的简单腔的模式图,下面的窗口显示腔的参数。在元件编号下面的纵行显示的是该元件的参数,比如每个反射镜的曲率半径,在行标签“Type-Param”里显示。想要改变元件类型,可以直接使用元件编号下面的下拉框,你可以选择反射镜、介质界面和透镜。元件编号之间的纵行里显示的参数定义了各元件之间的空间的特性,例如折射率,或者由抛物线折射率分布的二次微分导出的“Refractive Parameter”。关于这个窗口中其它的功能,例如如何插入或者清除一个元件,你可以在快速浏览第三部分或者手册里面找到。 1 5A*7| A<W6=5h 图1 D$T%\
P 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 Y +Fljr* 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 NMA}Q$o
s 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。 +zy=50, 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”。 PG,_^QGCX 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。 (&!NC[n, 图2 rD*sl} qbv#I; 2.2 定义泵浦光分布 x:nKfY5 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。 =9j8cC5y 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。 QR>gt; 图3 p1vp8p
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