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"]b<uV 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。 'op|B@y 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。 8i#2d1O 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。 x Bi' X 9H`XeQ. 1. 建模任务 *]/zc1Q4M G^4hd i3@ 如何描述一个真实的多模激光以实际的方式发出光线? GM f
`A,> MXNFlP V7fq4O^: 2. 方法 Cl8Cg~2 ieCEo|b 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: B; h"lv c?[I?ytl
G[I"8iS, ++Ts c>:wd@w 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。 3>`mI8$t .Una+Z VirtualLab™的参数优化(Parameter Optimization)可以从实际测量的光强分布计算模式权重αnm。 NzOx0WLF 9BBmw(M} ( !fKNia@S peuZ&yK+" 3. 在VirtualLab中的过程操作 EPM-df!= Y}|X|!0x 在这一部分中,我们借助建模任务一章中所描述实例进行说明。 ca*DZG/ tKx~1- 1) 评估最大模式阶数 V>-e y9Q\ /,&<6c-Q@W 对于厄米(Hermite)高斯TEM𝑛m模式,最大阶数nmax,mmax可以近似由实际测量的远场强度分布中延x方向和y方向的极大值的数量决定: O#~yKqB 9YQb& ]uJ"?k= nmax=x方向上光强极大值的数量-1 ][h%UrV mmax=y方向上光强极大值的数量-1 < ?}-$ <~'"<HwtK 此例中:由下图光强分布计算出的nmax为3,mmax为0。 qqr?!vem6 Pz |>"' I%X6T@P udUyh%n JZ*/,|1}EC 2)设置多模高斯光源 =llvuUd\n ujq=F
FvXZ<(A{ l2rd9-T _] sn0rX 3) 设置优化函数 >#~& -3 -)]Yr #Q 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)。 xU>WEm2 ,nLy4T&" 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。 0gy/:T u#;7<.D xH(lm2kvT }`QUHIF b. 导入实际测量的远场光强分布 ag#S6E^%S )Y6 + R_ ,U Mt 4) 进行参数优化(Parametric Optimization) )c83/= <v A8fOQ VirtualLabTM的参数优化(Parametric Optimization)可以用来计算模式权重。 eH3JyzzP, H*&f: |