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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) La@
+> 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 BSkDpr1C 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 Y;)dct 许可证:CC-BY-SA 3.0 %/>Y/!; U-:ieao@ 摘要 Z*])6=2Q ?_ dIIQ |=EZ1<KzD 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。 on8WQf'A# 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。 l/Vo-# 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。 8o/}}=m$ r%e KFS 1. 建模任务 ]r-C1bKD` 1Jj Y! 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? !o>H1#2l sF7^qrVQP9 D)@YI.T 2. 方法 /"?HZ% W UK{irU|\ 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: VL[kJi
'*Almv {
?h0X,fl3 ,&d@O>$E: [y0O{,lI 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。 ~l$3uN[g XTd3|Pm VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 @G:V h1(j2S`: (708H_ JMCW} bA 3. 在VirtualLab中的过程操作 {>"NyY Uh'#izm[l 在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。 C_ \q?> "7v-`i 1) 评估最大模式阶数 }'OHE(s +`sv91c 对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: < Z|Ep1W 5qf
BEPJ :iiw3#] nmax=x方向上光强极大值的数量-1 *FfMI mmax=y方向上光强极大值的数量-1 U;n*j3wT vfNAs>X g" 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 fGv#s
X |8bq>01~ Lw'9 2Sq_Tw3^ h b/]8mR 2)设置多模高斯光源 xcJ`1*1N y}v+c%d
Bk}><H 2S8P}$mM KI]wm 3) 设置优化函数 "v}pdUW X1tXqHJF} 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)。 7n o5b]
\ JjXobNQf 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。 4gSH(*} IZ3{>NV dx,=Rd5' 1ZJQs6 b. 导入实际测量的远场光强分布 =op%8NJf hSGb-$~F OquAql: 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) Sb".]>^ W2;N<[wa<u VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 0)m8)!gj O|cu.u| a. 打开参数优化 65,(4Udz! +fKtG]$ >%Ee#m 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 QFPfIb/ QMo}W{D 图2 qP!P
+'B 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: %b?$@H-Re % p?brc -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) !}M, -信噪比(SNR)<测量信噪比(SNRMeasurement)(下限)。在这里测量信噪比(SNRMeasurement)是测量数据的信噪比。通常这个值受远场强度的测量精度影响。 mgZf3?,) zVv04_: v=I|O% 图3 %OcGdbs d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 Hqz?E@bc@ XH7xT@ 图4 9^F2$+T[: e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 5wC* ?>/ s|bM%!$1 图5 I-NN29Sk f. 通过显示光路图>显示优化结果(Show LPD>Show Optimized Results),优化的模式权重被写入到多模高斯光源中。单击运行(Run),得到优化好的结果: >i,iOx|E- P
,eH5w" 图6 MVv1.6c7Y 4.总结 \
u+xa{b| H/~?@CE(YC VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 /DS?}I.*] O$!*%TL 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。 C.!_]Pxs PWgDFL? VY 1vXM3y QQ:2987619807 >x:EJV
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