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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: |K.I%B EuHQp7
(11.1) OTYkJEC8\N 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。 oyiG04H& 6EY\ 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%。 b0}dy\dnQ %]F/!n GLAD的计算与该理论相符甚好。 J[}j8x?r &tUX(
X!V#:2JY 参考文献 mBL?2~M /sYr?b!/<6 A. E. Siegman and H. Y. Miller, “Unstable Optical Resonator Loss Calculations Using Prony Method,” Appl. Opt. Vol. 9, No. 12, p. 2729 (1970). GN(,` y }#<Rs ,./n@.na C 谐振腔参数 I`+,I`~u ---------------------------------------- BuvnY 等效菲涅尔数 0.5 [VX5r1-F 放大倍率 2 otaRA 腔长 90cm MHp:".1 孔径1半径 0.3cm e6*,MnqBh 孔径2半径 0.6cm (<.\v@7HC ----------------------------------------- d v4~CW%Td E
6#/@C, ## ENEGY/GNORM 归一化每一次传递之后的光束能量为分配的值 O\!'Ds+gX ## pass_number变量是为了计数宏运行次数,同时作为标题输入参数 LT)I
?ud ##变量stop用于测试收敛,并将值传递到if语句以退出宏 InL_JobE8r ###变量field_radius用于在宏结束后初始化数组并重新调整场半径
"O#
V/( variable/dec/int pass_number # 声明pass_number变量为整数 Ca5LLG variable/dec/int STOP TEST # 声明确定收敛的开关 jBEW("4R .Tl,Ek( ####定义一个宏,它是一系列命令,通过空腔表示一个循环 "kFNOyj3\ macro/def conres/over # 声明宏conres /新信息覆盖旧信息 2asRJ97qES pass_number = pass_number + 1 list #增量计数器 KO`dAB F} clap/cir/no 1 .3 # 孔径1 定义 %O!xrA{ mirror rad=180 # 凸面反射镜,曲率半径r=180 ZG +FX:v prop 90 # 向后传播90cm W$7H "tg mirror rad=360. # 凹面镜 CY':'aWfa< clap/cir/no 1 .7 # 孔径2定义 u-jV@Tz prop 90 # 向前传播90cm By9CliOy: variable/set Energy 1 energy # 将光束的能量存在变量Energy ;I@\}!%H write/screen/on # 写屏 Y9-F\t=~ udata/set pass_number pass_number Energy-1 #储存光束能量的变化量 0`V=x+*, gain/converge/test ibeams=1 nstore=STOP # store convergence test in STOP # .(8V gain/eigenvalue/show 1 # 显示本征值 %Cj_z energy/norm 1 1 #光束能量进行归一化 8mOGEx if STOP macro/exit # 条件退出 K8&) kfyI if [!TEST] then #TEST值为0, 执行语句 "3 ++S title resonator mode pass = @pass_number ;Y8>? plot/l xrad=.75 +tt!xfy endif -cJ,rrN_9 macro/end tZx}/&m- \-Xtbm ###初始化变量 t>a D;|Y pass_number = 0 # 往返次数初始化为0 # ]H{*Z3S field_radius = 1.6 #调整场半径 "\vQVZd-E LRaO}-<b c##建立初始单位和高斯场分布 GJ`._ju array/set 1 128 #设置矩阵为128*128 NB44GP1-@ units/field 1 field_radius # 定义单位 `gCJ[ wavelength/set 1 10. # 定义波长 2z$!} gain/converge/set eps1=.005 eps2=.001 npoints=3 #能量收敛准则的分数变化设置 ]1zud Cb|1Jtb c#调用宏请求最多30个传递,并在收敛条件下退出 o\><e1P gain/eigenvalue/set 1 MSBrI3MqQ plot/screen/pause 3 G$KQgUN~[ TEST = 1 y$di_)&g resonator/name conres #设置谐振腔名字 1he5Zevm} resonator/eigen/test 1 #寻找本征值 KiFTj$w, TEST = 0 CAx
eJ`Q pass_number = 0 #往返次数初始化为0 \1#]qs - clear 1 0 #光束初始化为0 |c2sJy j* noise 1 1 #从噪声开始 ShlTMTgS resonator/run 30 #宏运行30次 PJ&L7 title ex 11: energy per step #设置图形的标题 =_j<x$,b- plot/watch ex11a_1.plt #设置图形窗口的名称 \b6{u6?+ plot/udata max=0 #设置横坐标范围 (GGosXU-v q$b4S4Z7 ###绘制汇聚场分布 \
qq title ex 11: resonator pass no. @pass_number #设置图形的标题 EbX!;z plot/watch ex11a_2.plt #设置图形窗口的名称 qQ3pe:n? plot/liso 1 xrad=.75 ns=64 ]
>w@@A obs 1 .3 q7_Ttjn-DV title ex 11: outcoupled beam #设置图形窗口的名称 dIh+h|: plot/watch ex11a_3.plt ^~vM*.j~j plot/liso 1 xrad=.75 ns=64 lIx./Nf L<iRqayn c##应用透镜并传播到远场 XHdhSFpm lens/sph 1 100 IC8%E3 prop 100 ~:0w% title ex 11: far-field pattern #设置图形窗口的名称,画出远场模式 zkqn>
plot/watch ex11a_4.plt f52P1V] plot/liso 1 ns=64 OAiv3"p 3OKs?i3A c###生成环围功率表 1tI=Dwx encircled/calculate/energy 1 yH43Yo#Rk encircled/udata 1 l\Ww^ title ex 11: encircled energy '3sySsD&O plot/watch ex11a_5.plt # W#^.)V plot/udata 1 min=0. max=1. # '|yCDBu end E8R;S}PA ;PMh>ZE` 图1.刮刀镜镜前会聚横模 u8%X~K\ WcM\4q@ 图2.单程能量损失图 o[WDPIG 图3 7Nk|9t S-Bx`e9 ' 图4.刮刀镜镜后会聚横模 ,LSiQmV5 ]e7?l/N[ 图5.准直谐振腔的远场分布 v4'kV:;& uPYH3< 图6.使用PIB命令的包围圆能量曲线 T*=*$%
QQ:2987619807
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