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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) G9AQIU%ii 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 d+L!s7 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 Ch0t' 许可证:CC-BY-SA 3.0 !g2~|G B4RP~^ 摘要 zy\R>4i'#Q ,b'QL6>` ]1dnp]r 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。 =;m;r!,K 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。 f}ES8Hh[ 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。 "bmWr) S7kZpD$ 1. 建模任务 %<rV~9: UC*\3:>'n 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? aQ#6PO7.Z =67tQx58 Jf3xK"in 2. 方法 ;vp[J&= W</\F& 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: sA:k8aj .?dYY;P
!K8V":1du# u8N"i), "LkI '>3} 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。 0~=>:^H'`q <wj}y0( 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。 oeF0t'% F&)(G\ <:!;79T\ /;V:<mekf 3. 在VirtualLab中的过程操作 ^hyp}WN
v7#`b}'W 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。 p#+Da\qmx Cw,;>>Y_b< 1) 评估最大模式阶数 z8*{i]j +H6cZ, 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: n"|1A..^ i564<1`x <}n"gk1is nmax=x方向上光强极大值的数量-1 w)Wg 8 mmax=y方向上光强极大值的数量-1 ^M7pCetjdW &!0%"4 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 ~ "stI i+4!nf{K 8%#pv} g$9EI\a c]>LL(R-7) 2)设置多模高斯光源 I*OJPFZ^4 6<
@F
O0=}:HM rlP?Uh Lf0Wc'9{ 3) 设置优化函数 m=Fk DWmViuZmL 在设定优化函数时需要用到一个特殊的探测器:谐波场集的衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function for Harmonic Fields set Detector)(Snippet 028)。这是一个可编程探测器(Programmable Detector)。 Tt+E?C%Y #@8JYzMq% a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 jPA^SxM Ers8J V 6o=Q;Mezl O]%Vh
l b. 导入实际测量的远场光强分布 3.E3}Jz` l#^weXSlk ^J?y
mo$>0 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) JH`oa1b Z;[f,Oj VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 :WHbwu,L$ tVqc!][ a. 打开参数优化 tL}_kK_! AroYDR,3+ .u\xA7X 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 -EIfuh 8}>s{u;W 图2 D+('1E? 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: +p): &T2qi' -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) (c|Ry[$| -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。 % h"%G=: (MnK
\^Y }/g1s71 图3 _(0GAz%9 d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 !lk9U^wnd 1YJ@9 *l 图4 q~G@S2=}0} e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 z\r29IRh k.Q4oyei 图5 Bl*.N9* 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: Rb
l4aB+ <nbc
RO. 图6 `~+[pY1r 4.总结 f3"sKL4| /Q\|u:oO, VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 sQgJ`+Y8_ H0?Vq8I? 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。 0p[-M`D IfzZ\x
. =At)?A9[ QQ:2987619807 ^_!2-QY.~
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