-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-01-14
- 在线时间1914小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
作者:Daniel Asoubar(LightTrans) ,O5X80'.g 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 ^)gyKl:E' 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 b/z-W`gw 许可证:CC-BY-SA 3.0 Dd5
9xNKm WMa0L&C~v 摘要 6*9wGLE `]eJF|" C!5A,| DX 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。 +r8bGS]ki 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。 eTx9fxw 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。 M@A3+v%K JkAM:,^( 1. 建模任务 .Az36wD ;9T}h2^`B 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? yQ[;y~W "17)`Yf tbRW6 2. 方法 {]R'U/ +H2Jhgi 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: ~ 1h#
[b3!H{b#
Wm}c-GD Q4"\k.
? crM5&L9zF 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。 Q*smH-Sw 2^WJ1: A 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。 k5S;G"iJ 8 c8`"i YO7U}6wBt jfxNV2[ 3. 在VirtualLab中的过程操作 &F&`y p`Pa;=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。 6$k#B ~~ ebk>e* 1) 评估最大模式阶数 IK2da@V gpV4qDXV 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: [A-_?#cZ r[L%ap\{ bBjr hi nmax=x方向上光强极大值的数量-1 !/is+
xp mmax=y方向上光强极大值的数量-1 JtL>mH 9pp+<c 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 2Xt4Rqk $ )O1]|r7v A5XMA|2_ 7AqgX0) x>#{C,Fi 2)设置多模高斯光源 ]" 'yf;g Z,).)y#B
6R6Ub
0 \H] |5fp* 7OV^>"S 3) 设置优化函数 a1cX+{W +MoUh'/u 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)。 hLO)-ueb zKQ<Zr 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。 !vSI"$xd o7) y~ ke \QvGkcDc{ ?XBdBR_"^ b. 导入实际测量的远场光强分布 Ln&pe(c \`n(JV =L!&Z 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) CsO!Y\'FY 7~h3B< VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 8Y`Lq$u F]$ Nu a. 打开参数优化 m%HT)`>bg 2f,8Jnia [?]N
GTr# 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 ;wv[';J ? x%s
j 图2 _jQ:9,;
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: BlVHP8/b 72<9xNcB!} -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) q)q3p -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。 m}]{Y'i]R B>2=IZ )&c2+Y@ 图3 x@-K d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 `Y&`2WZ ~ @cDB 7w\ 图4 Etz#+R&* e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 0Wr<l%M)+ V+gZjuN$ 图5 U2VEFm6 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: H=/1d.p W{,fpm 图6 a5a
;Fp 4.总结 `G\
qGllX }+,Q&]>~ VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 uo:RNokjJ e@'x7Zzh 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。 |IAx!Z-P ,ri&zbB ?^&ih:" QQ:2987619807 ^ D0"m>3r
|