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    [推荐]GLAD:共焦非稳腔模拟仿真 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-09-30
    采用球面反射镜构造了一个共焦非稳腔,该结构与Siegman和Miller描述的结构一致[1]。该谐振腔的准直菲涅尔数和等量菲涅尔数分别为: y7SOz'd  
    9fD4xkRS  
         (11.1)
    /nXp5g^6(  
    其中,a是孔径半径,L为腔长,λ为波长,M是准直倍率。相应的参数数值为:L=90cm,a=0.3cm,M=2,λ=10μ。带入后计算得:Nc=2,Neq=0.75。 Hh @q;0ni  
    1?)iCe  
    激光在腔中来回一次后,分布的单位是初始时的两倍。要开始另一次来回传输,单位需要缩放到原来的单位,根据Siegman和Miller理论,每个来回损耗大约为44%。 ) Kfk\  
    Z:f0>  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 $,08y   
    r`u}n  
    pM~Xh ]/  
    参考文献 E#"QaI8`  
    ga#,42)H  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). Q0~5h?V'  
    .lu:S;JSnS  
    PK1j$ &F  
    C 谐振腔参数 KtJE  
    ---------------------------------------- Ab7hW(/  
    等效菲涅尔数      0.5 gd<8RVA  
    放大倍率          2 8 o8FL~&]  
    腔长              90cm o;Ijv\Em  
    孔径1半径       0.3cm RAKQ+Y"nl  
    孔径2半径      0.6cm A/N*Nc  
    ----------------------------------------- XuJwZN!(  
    []Cvma 1\  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 (ohkM`83k  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 vl$! To9R"  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 S-Va_ t$  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 ]i*q*]x2u  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 rh2pVDS  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 g$VcT\X  
     .Pq8C  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 b qB[ vPsI  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 'R*gSqx~  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 =1^a/  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 .G+}Kn9!  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 ~ C5iyXR  
    prop 90                              # 向后传播90cm (Br$(XJoK}  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 nzy =0Ox[  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 &n<jpMB  
    prop 90 # 向前传播90cm 5X&<+{bX  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy (Wr;:3i  
    write/screen/on  # 写屏 zc J]US  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 r0G#BPgdR  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # Af=%5%  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 j>&n5?  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 2a.NWJS  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   Js+d4``W  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 w|WZEu:0|  
    title resonator mode pass = @pass_number   hM\QqZFyp  
    plot/l xrad=.75   ;0E"4(S.q1  
    endif /iif@5lw{  
    macro/end p@i U}SUaE  
    VR?7{3  
    ###初始化变量 UEo,:zeN[  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # {N5g52MN  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 *B}vYX  
    'G(N,vu[@  
    c##建立初始单位和高斯场分布 :&yRvu  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 1ISA^< M  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 SUD]Wl7G`r  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 };9dd3X  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 Oi BK  
    R,Zuy( g  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 L:Wy- Z  
    gain/eigenvalue/set 1   i?=3RdP/R1  
    plot/screen/pause 3 };oRx)  
    TEST = 1   3\=8tg p  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 C*Ws6s>+z  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 w2]1ftY  
    TEST = 0   ^'EEry  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 uNd;; X  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 j,/o0k,  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 /l(:H  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 }"m@~kg=  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 1bzPBi  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 jLr8?Hyf  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 bDUGzezP<  
    _?G\^^  
    ###绘制汇聚场分布 c09] Cp<  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 3kR- WgVF,  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 eBU\&z[  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           ]`m|A1(  
    obs 1 .3                           p00\C  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 )Xd=EWGUS  
    plot/watch ex11a_3.plt             );))kYr  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         AX'(xb,  
    5\|[)~b  
    c##应用透镜并传播到远场 yE"hgdL  
    lens/sph 1 100                   Y2<#%@%4  
    prop 100                         aF'Ik XG d  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 J=zZGd%  
    plot/watch ex11a_4.plt             =1yUH9\,b  
    plot/liso 1 ns=64                 Gw+z8^|C&}  
    D VSYH{U4  
    c###生成环围功率 E}NX+ vYF  
    encircled/calculate/energy 1       -^#Ix;%  
    encircled/udata 1                 uU5:,Wy+dg  
    title ex 11: encircled energy       ^[zF_df  
    plot/watch ex11a_5.plt # Eq.c;3  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # {qLnwy!i  
    end Nq*\{rb  
    a*SJHBB  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 *[.\ S3K`  
    [j93Mp  
    图2.单程能量损失图
    6bb=;  
    图3 ke3=s  
    _|A)ueY  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 Q;5\( 0w5  
    |d%Dw^  
    图5.准直谐振腔的远场分布 Hlz4f+#I  
    _&F6As !{  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    sp_(j!]jX  
    QQ:2987619807
     
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