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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: V48_aL  
    }uIQ@f`  
         (11.1)
    -- %XkO  
    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。 5ngs1ZF@  
    A-r;5?S  
    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%。 =aVvv+T  
    9?\cm}^?  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 &oG>Rqkm  
    k1z`92"  
    )x!q;^Js9A  
    参考文献 kqeEm {I  
    "_UnN}Uk  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). }uDpf0;^  
    U '{PpZ  
    o+|>D&CW%  
    C 谐振腔参数 Kl.*Q  
    ---------------------------------------- ^KbR@Ah  
    等效菲涅尔数      0.5 ;> 7~@ K  
    放大倍率          2 gOg7:VPG  
    腔长              90cm N_g=,E=U%  
    孔径1半径       0.3cm ;l%xjMcU  
    孔径2半径      0.6cm 9Buss+K?/h  
    ----------------------------------------- O]XRalkEM  
    7Q!ksp  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 sO ) H#G  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 uYebRCdR  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 S5JM t;O  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 QP(d77 n  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 vEx'~_+a9  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 4]1/{</B|  
    KOg,V_(I  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 ll5;09  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 B}04E^  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 \Hb!<mrp  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 :NLY;B`  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 #_ulmB;  
    prop 90                              # 向后传播90cm T4W20dxL7  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 !Mw/j`*  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 6KGT?d  
    prop 90 # 向前传播90cm D<v< :  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy 3sV$#l P  
    write/screen/on  # 写屏 W)1nc"WqY  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量 iJOoO"Ai  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # ;8#6da,  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 | K|AUI  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 ;jxX/c  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   Pac ^=|h<q  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 t!wbT79/  
    title resonator mode pass = @pass_number   $/^Y(0  
    plot/l xrad=.75   r Hq1%)B  
    endif ot7f?tF2<J  
    macro/end "#Z e3Uy\  
    uNy-r`vg  
    ###初始化变量 %x#S?GMV<  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # \@PMj"p|:  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 JAHmmNlW  
    Q=!QCDO(  
    c##建立初始单位和高斯场分布 #>_t[9;  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 !=30s;-  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 H.?`90IQ  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 Hd4 ~v0eS  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 ~7aD#`amU  
    CXn?~m&K  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 &=t~_ Dc  
    gain/eigenvalue/set 1   yVzV]&k  
    plot/screen/pause 3 3^Is4H_8  
    TEST = 1   G l/3*J  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 s]yZ<uA  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 \>su97  
    TEST = 0   !rgXB(  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 v$`3}<3-  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 "LYhYkI  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 @<P;F  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 8Ud.t =2  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 ,h5 FX^  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 f`vWCb  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 v+E J $  
    n{|j#j  
    ###绘制汇聚场分布 % A 5s?J?  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 rG-x 3>b  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 e]1) _;b*  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           !]"M]tyv\  
    obs 1 .3                           DFfh!KKR$  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 W SvhC  
    plot/watch ex11a_3.plt             "pX|?ap  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         ci%$So 2#  
    T#E,^|WEk  
    c##应用透镜并传播到远场 0XE6H w  
    lens/sph 1 100                   X$%[%q8qg  
    prop 100                         .4 NcaMj  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 b7'A5]X  
    plot/watch ex11a_4.plt             @0:Eg1-  
    plot/liso 1 ns=64                 5:+x7Ed  
    \Ogs]4   
    c###生成环围功率 r 'ioH"=  
    encircled/calculate/energy 1       xE_~.EoB  
    encircled/udata 1                 'D+njxCk.A  
    title ex 11: encircled energy       Ye^#]%m  
    plot/watch ex11a_5.plt # c -~i=C]  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # ]q #"8 =  
    end f U<<GK70  
    ZdhA:}~^E  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 5[6{o$I  
    J{;\TNkJ  
    图2.单程能量损失图
    Ng&K5Z/  
    图3 f#38QP-T  
    KVC18"|f  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 Zz|et206  
    tR=1.M96Y  
    图5.准直谐振腔的远场分布 x;JC{d#  
    M%13b$i~f  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    BMzS3;1_  
    QQ:2987619807
     
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