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    [分享]真实多模激光的建模 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2021-09-16
    作者:Daniel Asoubar(LightTrans) _t;VE06Xjs  
    相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 :9 iOuu  
    需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 8!%"/*P$  
    许可证:CC-BY-SA 3.0 AW&s-b%P  
    >.wd)  
    摘要 I.0P7eA-  
    W]}V<S$  
    = 4WZr  
    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。 U6'haPlOk%  
    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。 ApJf4D<V  
    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。
    {i}Q}OgYq  
    G1^!ej  
    1. 建模任务 jzA8f+:q  
    hGo|2@sc  
    如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线 8Pdnw/W  
    DD$P r&~=  
    cA SHgm  
    2. 方法 Hh;6B!zb+  
    {BCj VmY  
    1) 大多数有稳定激光腔的多模激光可以由不同拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式以非相干加权求和的方式来描述。这意味着在数学上多模激光的发射场可以用下式表示: =egi?Ne  
    jsaCnm>&  
    ZpctsCz]  
    10 H!  
    jL%}y1m?  
    上述数学式中 为拉盖尔(Laguerre)或厄米(Hermite)高斯模式的(n,m)阶, αnm为权重因子。这里n=0,1…,nmax以及m=0,1,…mmax。 yj+b/9My   
    )9jQ_  
    VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 Jb.u^3R@  
    |< FCt-U  
    dsZ ( D:)  
    PQ"%Z.F"  
    3. 在VirtualLab中的过程操作 Bg0cC  
    G(\1{"!  
    在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。  de47O  
    .) ;:K  
    1) 评估最大模式阶数 A y[L{!)2{  
    T|2%b*/  
    对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: _:p_#3s$  
    j4r,_lH^r  
    6MNA.{Jdd  
    nmax=x方向上光强极大值的数量-1 *9(1:N;#  
    mmax=y方向上光强极大值的数量-1 PM>XT  
    ,4W((OQ^  
    此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 @5G7bY7Nz  
    &E`Z_} ~  
    Hll}8d6[  
    &*GX:0=/>  
    X )s7_  
    2)设置多模高斯光源 V>92/w.fe  
    r+p jv_R  
    X hX'*{3k  
    %<|KJb4?  
    <uwCP4E  
    3) 设置优化函数 {leG~[d  
    "q/M8  
    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)。 wR$8drn]Rq  
    _N';`wjDY  
    a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 XqH<)B ]  
    aW$nNUVD  
    lB~'7r`  
    l8Qi^<i/  
    b. 导入实际测量的远场光强分布 q#3X*!)  
    1^^D :tt  
    ta., 4R&K  
    4) 进行参数优化(Parametric Optimization) M)^9e?  
    1u+ (rVQN  
    VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 H5 hUY'O  
    %pQ o%<d  
    a. 打开参数优化 gjLgeyyWC  
    @0'|Uygn  
    ACltV"dB^  
    图1
    b. 选择优化变量,即四个模式 <j3HT"^[D  
    p;=(-4\V}  
    图2
    9'h^59  
    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: c (8J  
    j)qh>y)  
    -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) M[_I16s  
    -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。 V/}8+Xq  
    AI;=k  
    TJ:Lz]l >  
    图3
    26K~m@  
    d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 k"{U}Y/}  
    9(j!#`O7&  
    图4
    p n>`v   
    e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果  +'.Q-  
    wwn}enEz,x  
    图5 ]!:Y]VYN)\  
    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: We?:DM [  
    Dx'e+Bm  
    图6
    X&Lt?e,&  
    4.总结 &[5az/Hj*  
    a"aV&t  
    VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 K_n%`5  
    j3&*wU_  
    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。 musxX58%  
    5K{h)* *5  
    QQ:2987619807
    e*H$c?7NL  
     
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