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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) wTBp=)1)f 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 7T
\}nX1 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 YKbR#DC\ 许可证:CC-BY-SA 3.0 SdF*"]t S5R Q 摘要 E7E>w#T5 "y@B| \&6 1). 这个案例展示了如何在VirtualLab中对一个真实的多模激光源建模,如二极管激光器或受激准分子激光器。 D@T>z; 2). 因此,首先我们需要对于一个真实的多模激光光源进行远场强度测量。 M~Tq'>Fn 3). 基于远场强度的测量,通过参数优化(Parameter Optimization)来计算光源的最优模式的混合。 )ymd#?wq FilHpnQCt 1. 建模任务 i>gbT+*E! +.UdEIR";M 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? 0tVZvXgTu A@^e4\ BR5r K 2. 方法 9kj71Jp&} =>". 1) 大多数有稳定激光腔的多模激光可以由不同拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式以非相干加权求和的方式来描述。这意味着在数学上多模激光的发射场可以用下式表示: y~_wr}.CS Y2i:ZP
aML?$_6 Y>z~0$ $<c0Z6f 上述数学式中 为拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式的(n,m)阶, αnm为权重因子。这里n=0,1…,nmax以及m=0,1,…mmax。 yRaB\' A$G>D3 VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 \`?l6'! tiJY$YqA f,Vj8@p)x 0sW=;R2 3. 在VirtualLab中的过程操作 i,>yIPBU! dwOB)B@{H 在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。 ,yW BO c%Y%c2([ 1) 评估最大模式阶数 ,.Ac= "f F8S -H" 对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: Y85M$]e, _+%RbJ~H zrYhx!@ nmax=x方向上光强极大值的数量-1 7c|8>zES:E mmax=y方向上光强极大值的数量-1 9:N@+;|T \O
9j+L" 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 t-gg,ttnA Iy8>9m'5 Rk8>Ak(/ ML?%s` zJNiAc 2)设置多模高斯光源 Y3G$(+i8 w[@>k@=
:JW!$?s8H n@[&SgZq ,w%cX{ 3) 设置优化函数 4;@|tC|u 86!"b 在设定优化函数时需要用到一个特殊的探测器:谐波场集的衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function for Harmonic Fields set Detector)(Snippet 028)。这是一个可编程探测器(Programmable Detector)。 t3!?F(& K:&FWl. a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 `HXP*Bp# $@kGbf~k kBYZNjSz *x3";%o b. 导入实际测量的远场光强分布 G+?@4?`z c RBdIDIc '6Dt@^-PZ 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) uKF?UXc ,Oojh;P_ VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 !HyPe"`oL +-~hl a. 打开参数优化 z,/0e@B > e R"XXF0u 9B&QY 2v 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 e _\]Q- rJi;"xF8 图2 AA&398F c. 目标值(转换效率和信噪比)(conversion efficiency和SNR)应该用以下方式指定: i1RU5IRy|j +!9&E{pmo -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) m~Q]#r -信噪比(SNR)<测量信噪比(SNRMeasurement)(下限)。在这里测量信噪比(SNRMeasurement)是测量数据的信噪比。通常这个值受远场强度的测量精度影响。 MkJ}dncg* ~#3h-|]* N\XZ=t^h( 图3 hM d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 [9S\3&yoh C
9IKX 图4 F?=(4Pyvu e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 /5M@>A^?' Z'c{4b`N 图5 t/z]KdK P f. 通过显示光路图>显示优化结果(Show LPD>Show Optimized Results),优化的模式权重被写入到多模高斯光源中。单击运行(Run),得到优化好的结果: &Npv~Iy jR<yV 图6 zh7#[#>t 4.总结 -
Z?rx5V;t X51pRP $R VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 `c@KlL*!Q ]Hk8XT@Q+ 从一个真实光源测量的远场强度分布,可以计算其模式权重:通过一个参数优化(Parametric Optimization)结合衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function Detector)(Snippet 028)来实现。 Qd"{2> "5Oi[w&F5 !Irmc*;QE QQ:2987619807 g0t$1cUR
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