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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) ZLZh$eZZ  
    相关文件:Tutorial_101.01,Snippet_028 z -c1,GOD  
    需求:VirtualLab™5.11.1-基本工具箱 nw-%!}Ot"  
    许可证:CC-BY-SA 3.0  JfsvK2I  
    ]~:WGo=_  
    摘要  Al1}Ir   
    6_L<&RmLg  
    b_vKP  
    1). 这个案例展示了如何在VirtualLab中对一个真实的多模激光源建模,如二极管激光器或受激准分子激光器。 c6T[2Ig  
    2). 因此,首先我们需要对于一个真实的多模激光光源进行远场强度测量。 az1#:Go  
    3). 基于远场强度的测量,通过参数优化(Parameter Optimization)来计算光源的最优模式的混合。
    _Ie?{5$ng`  
    IhHKRb[  
    1. 建模任务 Yosfk\D  
    D>-srzw  
    如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? f>iDq C4  
    pkf$%{"e  
    hTQ8y10a  
    2. 方法 nR=!S5>S  
    `\r <3?  
    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: J=J!)\m  
    GOsOFs"I  
    bA1O]:`  
    VGf&'nL@,  
    9tWpxrig%  
    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。 PJO.^OsM  
    =h70!) Z5  
    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。 |'``pq/}_  
    "/y SHB[  
    P(.XB`  
    ..R JHa6B  
    3. 在VirtualLab中的过程操作 3Rhoul[S  
    n/{ pQ&B  
    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。 ,e^~(ITaq  
    8,IQ6Or|-2  
    1) 评估最大模式阶数 Ob/i_  
    +K s3  
    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: cw,|,uXq 6  
    '0=mV"#H{  
    fR b  
    nmax=x方向上光强极大值的数量-1 o:B?hr'\  
    mmax=y方向上光强极大值的数量-1 6!HYx  
    K 6yD64  
    此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 $Xh5N3  
    XmP,3KG2{S  
    ^u2x26].  
    RBfzti6  
    g~2=he\C  
    2)设置多模高斯光源 }G "EdhSl  
    W!"Oho'  
    <J>k%,:B  
    B@@tKn_CQ  
    (-],VB (+  
    3) 设置优化函数 ,vo]WIQ\:  
    v cUGBGX_&  
    在设定优化函数时需要用到一个特殊的探测器:谐波场集的衍射光学优化函数探测器(Diffractive Optics Merit Function for Harmonic Fields set Detector)(Snippet 028)。这是一个可编程探测器(Programmable Detector)。 53$;ZO3  
    +s6v!({Z  
    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。 uz I-1@`  
    \<hHZS  
    VN0KK 1 I  
    @} +k]c25  
    b. 导入实际测量的远场光强分布 If]rg+|U  
    (Y*9 [hm  
    v$xurj:v#i  
    4) 进行参数优化(Parametric Optimization) j"jQiL_*  
    LqXVi80  
    VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 iUFG!,+d  
    xSm~V3b c  
    a. 打开参数优化 ArjRoXDE  
    a*t @k*d_  
    W56VA>ia  
    图1
    b. 选择优化变量,即四个模式 z7z9lDS  
    K%_UNivN  
    图2
    ;<GK{8  
    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: Q3Z?Z;2aR  
    yeMe2Zx  
    -转换效率(conversion efficiency)=100%(目标值) r,3\32[?  
    -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。 Vc6 >i|"-O  
    aI=Q_}8-  
    H!6+x*P0  
    图3
    U<r!G;^`  
    d. 使用下坡纯形法(Downhill Simplex)进行参数优化 vRn]u57O  
    5wdKu,nq  
    图4
    Y DW^N] G  
    e. 运行后,得到目标方程值(Target Function Value) 收敛后的优化结果 W9oWj7&h  
    s(ap~UCOw  
    图5 cL!A,+S[_  
    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: GIT"J}b}  
    $-|$4lrS  
    图6
    (74y2U6  
    4.总结 GY %$7   
    :>0,MO.^~K  
    VirtualLabTM允许模拟真实的多模高斯激光源。 e2BC2K0  
    x4MTE?hT  
    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。 /fLm )vN  
    Q1{9>NI  
    QQ:2987619807
    $RB p!7  
     
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