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作者:Daniel Asoubar(LightTrans) NGYliP,.6 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 k=w;jX&;` 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 1I({2@C 许可证:CC-BY-SA 3.0 }e3M5LI1L ~wnTl[: 摘要 W{E22J} Pn@k)g J ytY6HF 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。 /dTy%hZC} 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。 .DSn
H6O 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。 Xx{ho4qq >Gbj1>C} 1. 建模任务 F#=XJYG1 gfQ&U@N 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? -r/G)Rs 9k\`3SE }.Eq_wP< 2. 方法 B{|g+c% |\ Nj 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: a%*l]S0z" "=4`RM pAS!;t=n, ZJ(/cD "bZV<;y6 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*kD#;mh h&4ufx6 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。 V~LZ%NZ8 L(!4e _3$@s{k-TI 8+vZ9!7 3. 在VirtualLab中的过程操作 )#-27Y 2}j2Bhc 在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。 Li ,B, mhTpR0 1) 评估最大模式阶数 C("PCD
b ABx'E 对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: H"(:6
` &SS"A*xg Du3OmXMk nmax=x方向上光强极大值的数量-1 zM6yUEg mmax=y方向上光强极大值的数量-1 ~^/zCPy[w Cpaeo0Oq 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 >Bp%~8f L/(e/Jalg !-
f>*|@ }C>Q 8>x.zO_.c> 2)设置多模高斯光源 zi:F/TlUC ,oe
e' U`q[5U" E%eao$ bHlG(1uf 3) 设置优化函数 EQPZV
K/ AIsM:sV] 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)。 +C7
1".i- Pg[zRRf< 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。 ^)N[x''a Bc}<B:q%b P
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+~,T2 >V(>2eD'S b. 导入实际测量的远场光强分布 :NU-C!eT
N>`+{ wo2^,Y2z+ 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) TI}H(XL( Y0BvN`E VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 lp[3z&u 4,9AoK)yp a. 打开参数优化 n? "ti qGkrG38K (PGmA>BT 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 x6HebIR+ X@ +:O-$ 图2 m6V1m0M 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: rP ;~<IxEr HY#7Ctn3 -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) ,r5<v_ -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。 9CJUOB>] vVyO}Q` B0=:A 图3 GG"0n{>0 d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 7^sU/3z 0vG}c5;F 图4
OfTcF_% e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 *p?b "{_a ==x3|^0y 图5 CkoPno 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: sxL;o>{ ~p;<H 图6 X1<)B]y 4.总结 37p0*%a": !Go(8`> VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 e"r'z
n v ;MI*!E 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。 /p\Ymq 2?t(%uf] QQ:2987619807 x|0Q\<mEe
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