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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) =O }^2OARo 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 j~k,d.17M 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 ?Ts]zO%%Z 许可证:CC-BY-SA 3.0 EwzR4,r\M k9}8xpH 摘要 k~8-Eu1 PaI\y!f ->b5"{t 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。 ksv] 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。 Vc(4d-d5 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。 o1ZVEvp !0,q[|m 1. 建模任务 ~a([e\~ ,%TBW,> 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? +c))fPuV z< L2W", `q-+r1u 2. 方法 yjjq&Cn JD$g%hcVZa 1) 大多数有稳定激光腔的多模激光可以由不同拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式以非相干加权求和的方式来描述。这意味着在数学上多模激光的发射场可以用下式表示: 1%+-}yo< uCDe>Q4@/
;d6Dm)/( BYq80Vk%@ UH!(`Z\C 上述数学式中 为拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式的(n,m)阶, αnm为权重因子。这里n=0,1…,nmax以及m=0,1,…mmax。 r@4A%ql< y(J~:"}7) VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 ?}KRAtJ8 a<<4gXx eM<N?9 s Y)1/fEM 3. 在VirtualLab中的过程操作 \ASt&'E GOc
在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。 ;;,7Jon2 u}iuf_ 1) 评估最大模式阶数 (bb!VVA vha9,5_ 对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: |(.\J`_e /}m)FaAi Te-p0x?G. nmax=x方向上光强极大值的数量-1 Z A(u"T~ mmax=y方向上光强极大值的数量-1 L
BbST! -!PJHCLd 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 e=0]8l>\V 2<@2_wSJ ,&_H
Hh%!4_AMw J# (AX6 2)设置多模高斯光源 V'i-pn2gyu t1?aw<
R(wUu#n$ oPKLr31zt ?8-Am[xH 3) 设置优化函数 "
@D Y*NzY*V\ 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)。 .TGw+E1k ).71gp@& 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。 <F7a!$zQ \4N8-GwZQ h!w::cV |n26[=\B b. 导入实际测量的远场光强分布 $r!CQ2S IbI0".o wEjinP$2 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) E#J})cPzw pQiC#4b VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 7X>IS#W] $XF$ n#ua a. 打开参数优化 (7R?T} -Uo11'{ h5P_kZJ 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 i\sBey ND" 8c9HJ9vk 图2 { M**a 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: &r1(1< ,31 ?
Aa -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) 83vMj$P -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。 Jy(G
A yx]9rD1cz YlrN^rO 图3 ZwUBeyxS=c d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 jYp!?%! 4LTm&+(5 图4 d>p' A_ e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 m]n2wmE3n x%EGxs;>^ 图5 ^ptybVo 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: 4#IT" i
GLf!i1Z 图6 dxX`\{E 4.总结
G[k3` E{\CE1* VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 `Z;Z^c VVeJe"!t 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。 h3@tZL#g eAlOMSL\ wKM9fs QQ:2987619807 p":u]Xgb
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