-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-12-12
- 在线时间1894小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
作者:Daniel Asoubar(LightTrans) 8`{:MkXP 相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 B@))8.h] 需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 Po0A#Z l 许可证:CC-BY-SA 3.0 T{^rt3a v~C
Czg 摘要 c#]4awHU CxmKz78 }6~hEc*/" 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。 Q\vpqE!9 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。 B mb0cFQ 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。 est9M*Fn (L:>\m&NO 1. 建模任务 DfD&)tsMQ !|uWH 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? G4;Oi= 6_;icpN] 4"ZP 'I; 2. 方法 nFCC St$ /}Axf"OE 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: VQ@ pllGB6X
Yh7t"=o ?j.,Nw4FC -i|}m++ 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。 lVa%$F{Pq 1GRCV8"Z^ VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 !BF;
>f` >'$Mp < q
i;1L
Kc ,p a {qne 3. 在VirtualLab中的过程操作 /nsX]V6i h#*dI`>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。 .{^5X)
T::85 1) 评估最大模式阶数 qR{=pR wlvgg 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: Ax@$+/Z! %1L,Y @mBQ?;qlK nmax=x方向上光强极大值的数量-1 'LC1(V!_j mmax=y方向上光强极大值的数量-1 j (d~aqW vr l-$ii 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 sP~<*U.7 ?V=ZIGj }X6m:#6 q`-N7 ,$T eByz-,{P 2)设置多模高斯光源 =nS3p6>rZ 3d]S!=4H"
A)!*]o>U yyJf%{ T -2t.Xs 3) 设置优化函数 jr."I+ 3$R1ipb 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)。 ,4$>,@WW~ AT3Mlz~7# a.选择优化函数:双击此可编程探测器进入其编辑窗口。在此案例中,我们选择转换效率(Conversion efficiency)和信噪比(SNR)作为优化参数。因此在如图两项参数后输入1。 }0z)5c O/Crd/ m(!FHPvN ki!0^t:9 b. 导入实际测量的远场光强分布 f}e`XA? q9_OGd|P \2$|Ei7 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) ;^*W+,4WB 2ilQXy VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 D>q9 3;p 4HlQ&2O%# a. 打开参数优化 n>YKa)|W` )t#W{Gzfmh eauF~md, 图1 b. 选择优化变量,即四个模式 4[eXe$ 3pKQ$\u 图2 =H8;iS2R 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: L4HI0Mx wHy!CP% -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) p5iuYHKk? -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。 :F?C)F Lf&kv7Wj 5b*C1HS@X 图3 y)@wjH{6 d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 GTd,n= {wKB;?fUvk 图4 Gc|idjW4 e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 k,*XG$2h 4r}51 N\ 图5 (9a^$C* 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: 7[)E>XRE e^voW"?% 图6 {IjR^J=k 4.总结 PW0LG^xp` WyiQoN'q VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 upmx $H> AK4t\D)K1 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。 x%B%f`]8 75lA%|
*X QQ:2987619807 Bzf^ivT3L
|