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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: E&=?\KM  
    w4/)r-Z4I  
         (11.1)
    r]vBr^kq  
    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。 DD3yl\#,  
    MZ[g|o!)v  
    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%。 , 0ja_  
    }|,\ ?7,  
    GLAD的计算与该理论相符甚好。 AZP>\Dq  
    w6Ny>(T/  
    k0=y_7 =(5  
    参考文献 "s^@PzQpN  
    */qc%!YV9  
    A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). y(g Otg  
    Y'":OW#oN  
    c_=zd6 b$S  
    C 谐振腔参数 X'p%$HsMG  
    ---------------------------------------- M0\[hps~X  
    等效菲涅尔数      0.5 P?-44m#  
    放大倍率          2 S;kc{?   
    腔长              90cm 7q=xW6  
    孔径1半径       0.3cm ~d8o,.n`1  
    孔径2半径      0.6cm m$j;FKz+|  
    ----------------------------------------- M& L0n%,y5  
    `{[C4]Ew/  
    ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 rkXSy g b  
    ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 TW? MS em  
    ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 JG$J,!.\  
    ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径 ,RH986,6V  
    variable/dec/int pass_number          # 声明pass_number变量为整数 T 0C'$1T  
    variable/dec/int STOP TEST            # 声明确定收敛的开关 7hE=+V8  
    5Uz(Bi  
    ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 Hc3/`.nt  
    macro/def conres/over     # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 <o`]wOrl  
    pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 eeZ9 w~<  
    clap/cir/no 1 .3                        # 孔径1 定义 jt*@,+e|  
    mirror rad=180                       # 凸面反射镜,曲率半径r=180 w N.Jyb  
    prop 90                              # 向后传播90cm <<6#Uz.1  
    mirror rad=360.                        # 凹面镜 x$4'a~E  
    clap/cir/no 1 .7                        # 孔径2定义 p8bTR!rvz  
    prop 90 # 向前传播90cm 9a,CiH%@  
    variable/set Energy 1 energy           # 将光束的能量存在变量Energy ywBo9|%T  
    write/screen/on  # 写屏 fQ) ;+  
    udata/set pass_number pass_number Energy-1  #储存光束能量的变化量  yFv3>\  
    gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP  # store convergence test in STOP # )f|6=x4  
    gain/eigenvalue/show 1  # 显示本征值 &Kwt vUN{  
    energy/norm 1 1  #光束能量进行归一化 ,bg#pG!x Q  
    if STOP macro/exit  # 条件退出   ,]' !2?  
    if [!TEST] then  #TEST值为0, 执行语句 ~<-h# B  
    title resonator mode pass = @pass_number   YkbLf#2AE|  
    plot/l xrad=.75   m#P&Yd4T  
    endif :a`m9s 4  
    macro/end }R(_^@ ]  
    4,8 =[  
    ###初始化变量 "[ ,XS`  
    pass_number = 0  # 往返次数初始化为0 # g Q^]/X  
    field_radius = 1.6  #调整场半径 ->UrWW^  
    .$;GVJ-:5  
    c##建立初始单位和高斯场分布 0cVXUTJ|W  
    array/set 1 128  #设置矩阵为128*128 UNHHzTsr?  
    units/field 1 field_radius  # 定义单位 *O2j<3CHf  
    wavelength/set 1 10.  # 定义波长 jiDYPYx;I  
    gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3  #能量收敛准则的分数变化设置 oyY,uB.|  
    [sRQd;+  
    c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 '-qc \6UY  
    gain/eigenvalue/set 1   C7:Ry)8'I  
    plot/screen/pause 3 ~I74'  
    TEST = 1   irS62Xe  
    resonator/name conres  #设置谐振腔名字 N\$6R-L  
    resonator/eigen/test 1  #寻找本征值 R8)"M(u=l  
    TEST = 0   ^~$ o-IX  
    pass_number = 0  #往返次数初始化为0 ce\-oT  
    clear 1 0                                  #光束初始化为0 ;DpK* A  
    noise 1 1                                 #从噪声开始 ml2HA4X&$Y  
    resonator/run 30                         #宏运行30次 ^W*/!q7H  
    title ex 11: energy per step                #设置图形的标题 7085&\9  
    plot/watch ex11a_1.plt    #设置图形窗口的名称 h !1c(UR  
    plot/udata max=0   #设置横坐标范围 7BnP,Nd"W  
    N4 pA3~P  
    ###绘制汇聚场分布 3& $E  
    title ex 11: resonator pass no. @pass_number  #设置图形的标题 h9mR+ng*oD  
    plot/watch ex11a_2.plt             #设置图形窗口的名称 WfVie6  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64           mBF?+/l  
    obs 1 .3                           =W=%!A\g  
    title ex 11: outcoupled beam        #设置图形窗口的名称 t+tGN\q  
    plot/watch ex11a_3.plt             /r6DPR0\  
    plot/liso 1 xrad=.75 ns=64         hb{(r@[WHv  
    195(Kr<5$  
    c##应用透镜并传播到远场 fi)ypv*  
    lens/sph 1 100                   ([|M,P6e)U  
    prop 100                         i`X{pEKP+  
    title ex 11: far-field pattern  #设置图形窗口的名称,画出远场模式 Nx"?'-3Hm  
    plot/watch ex11a_4.plt             h2nyP  
    plot/liso 1 ns=64                 {iRNnh   
    * gnL0\*  
    c###生成环围功率 B5hGzplS  
    encircled/calculate/energy 1       !ibp/:x  
    encircled/udata 1                 %WR  
    title ex 11: encircled energy       $A ,=z  
    plot/watch ex11a_5.plt # ]z,?{S  
    plot/udata 1 min=0. max=1. # C*$/J\6xy  
    end >8##~ZuF+  
    ^AN9m]P  
    图1.刮刀镜镜前会聚横模 1,E/So   
    ?w+T_EH  
    图2.单程能量损失图
    R?(j#bk  
    图3 `^/Q"zH  
    B4?P"|  
    图4.刮刀镜镜后会聚横模 /i<g>*82  
    l6~eb=u;9g  
    图5.准直谐振腔的远场分布 <Aa%Uwpc  
    \n5,!,A  
    图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线
    px*MOHq K  
    QQ:2987619807
     
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