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'>r"+X^W 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。 u<
.N\/ 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。 NeY,Of| 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。 04R-} \+sP<'~M 1. 建模任务 k%lz%r w\ 7aAf3O 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? rfxLCiV
8Wyv!tL fHwr6"DJ 2. 方法 QsH Fk5) @60/IE{-v 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]_eSU@ 8&9'1X5)8_
/|{~GD +A& BA|*V[HBE j4.deQ, 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。 !RwOUCk
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U6A! 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。 n:[GK_ ;]Bkw6o :u>9H{a En/EQ\T@F 3. 在VirtualLab中的过程操作 Og~3eL[1%C 6,;7iA] 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。 >0qe*4n|M ]pP [0S 1) 评估最大模式阶数 DG"Z: ^`* 3F6=/ 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: ,BG
L|5?3z Vtr5<:eEx }H<87zH nmax=x方向上光强极大值的数量-1 \@HsMV2+zN mmax=y方向上光强极大值的数量-1 wsLfp82 #q%V|Ajq 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 42mZ.,< ..hD_k w>ap8><4 <rpXhcR r*t\\2 2)设置多模高斯光源 1ti4 ZM y6S:[Z{~A
Z,jK(7D(
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H`z '7&/ Xi!`+N4 3) 设置优化函数 coQ>CbHg K-b'jP\ 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)。 sAz]8(Fi0 @"=wn:O+ 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。 _YgvLz
% mlD 1 o 0QxE6>xL= <ny)yK b. 导入实际测量的远场光强分布 Zr.6J*& |