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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: "JLE  
    vWM&4|Q1~  
         (11.1)
    r6 3l(  
    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。 PlS)Zv3  
    4:a ~Wlp[  
    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%。 oQm XKV+[v  
    )[ZXPD  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 'kC#GTZi  
    v^s?=9  
    W'"?5} (  
    参考文献 ^9LoxU-  
    R13k2jLSQ  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). %$Py@g  
    <a -a~  
    O-W[^r2e  
    C 谐振腔参数 wXqwb|2  
    ---------------------------------------- H!X*29nX  
    等效菲涅尔数      0.5 L xIKH G  
    放大倍率          2 X o9vE3  
    腔长              90cm JBJ?|}5k4c  
    孔径1半径       0.3cm XP%_|Q2X  
    孔径2半径      0.6cm DBcR1c&<H  
    ----------------------------------------- HDzeotD  
    >.od(Fh{l|  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 L / WRVc6  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 M.MQ?`_"b  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 SC2LY  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 <b _K*]Z  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 :R:@V#Y  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 u #}1 M  
    eX"Ecl{  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 A&v Qtd  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 h;r^9g  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 I/A%3i=H  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 :PY8)39@K  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 )c9Xp:  
    prop 90                              # 向后传播90cm PlA#xnq#  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 gYGoJH1  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 Wrp+B[ {r\  
    prop 90 # 向前传播90cm BOM0QskLf  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy tlvZy+Blv  
    write/screen/on  # 写屏 xnWezO_  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 f8r7 SFwUv  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # iRG6Cw2  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 lcReRcjm  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 a+k3wzJ  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   ks%;_~b  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 ?^7X2 u$nm  
    title resonator mode pass = @pass_number   v<l]K$5J&  
    plot/l xrad=.75   a"g\f{v0AR  
    endif 0ZI}eZA j  
    macro/end E1Q#@*rX>  
    ?/sn"~"  
    ###初始化变量 N;!!*3a9=  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # t*Z5{   
    field_radius = 1.6  #调整场半径 l>s@&%;Mg  
    N,VI55J:y>  
    c##建立初始单位和高斯场分布 3N2d@R  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 1LvR,V<  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 {o*$|4q4  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 ? }`mQ<~  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 .Xe_Gp"x  
    5^ ubXA  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 f;,*P,K  
    gain/eigenvalue/set 1   ?pd /cj^  
    plot/screen/pause 3 seP h%Sa_  
    TEST = 1   z" ?WT$  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 F1M:"-bda  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 ]8Xip/uE  
    TEST = 0   2 1+[9  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 ZU z7h^3@  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 Y!Io @{f  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 hK{<&T  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 U+E9l?4R  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 ;$4&Qp:#  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 ZYt<O  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 V 7ZGT  
    `}bvbvmA  
    ###绘制汇聚场分布 tAY{+N]f  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 YGc:84S  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 &rX#A@=  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           ]0|A\bE\S  
    obs 1 .3                           |pq9i)e&  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 KU]o=\ak%  
    plot/watch ex11a_3.plt             rQU6*f  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         cKoW5e|u  
    k{UeY[,jb  
    c##应用透镜并传播到远场 ?0+g.,9  
    lens/sph 1 100                   HXZ,"S  
    prop 100                         I:UDEoQo  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 ]H\tz@ &  
    plot/watch ex11a_4.plt             fz2}M:u  
    plot/liso 1 ns=64                 $7i[7S4  
    MHye!T6fO\  
    c###生成环围功率 %NC/zqPH~  
    encircled/calculate/energy 1       OIjSH~a.  
    encircled/udata 1                 ~vM99hW  
    title ex 11: encircled energy       X|ZAC!J5>  
    plot/watch ex11a_5.plt # jF/S2Ty2  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # ^M;#x$Y?  
    end Dh?I   
    7v0AG:  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 g%!U7CM6h  
    CA5`uh  
    图2.单程能量损失图
    n 9`]}bnX  
    图3 yBIX<P)vE'  
    AYN dV(  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 c-n/E. E  
    a }*i [  
    图5.准直谐振腔的远场分布 a_?b <  
    /S1/ZI  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    8UqH"^9.Q7  
    QQ:2987619807
     
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