目录
]Oso#GYD )%mAZk-*;^ 1. 启动LASCAD并定义一个简单
激光腔 1
M#M?1(O/NE 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 2
\A(5;ZnuD 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 2
pP\h6b+B 2.2 定义泵浦光分布 3
M+ aEma 2.3 定义棒的冷却 7
v2J0u:#, 2.4 定义
材料参数 8
RvW.@#EH0 2.5 定义复合材料 9
4v qNule 2.6 定义控制FEA 计算程序的选项 10
{L9yhYw 2.7 FEA 的可视化结果 12
4}-#mBV]/ 2.7.1 三维观察器 12
/DU*M, 2.7.2 二维数据图和抛物线fit 12
;|30QUYh 2.8 计算高斯模 13
grbTcLSF 2.9 在模式图中插入晶体 14
(~#G'Hd 3.修改腔参数 14
cU+>|'f& 4.用于分析激光腔特性的工具 15
s*JE) 4.1 分析激光腔的稳定性 15
B||c(ue 4.2 显示横向高斯模分布图 16
x!?Z*v@I 4.3. 输出激光功率计算 17
t!jwY /T 5.
光束传播编码(BPM) 19
I:t^S., ;r!\-]5$ 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔
w3bIb$12 选择Start/Programs/LASCAD/Lascad启动LASCAD,
<SQ(~xYi 定义一个工作目录,
6V;:+"BkJ 点击“OK”,打开LASCAD主窗口,
},PBqWe 点击最左边的工具栏上的“New Project”按钮或者执行菜单项“File”,
PU+1=%'V 将“Number of Face Elements”增加到4,
AZwa4n}" 输入适当的
波长并保持其它默认设置不变,
s.y}U5Ty?P 点击“OK”。
Dl\d_:+ 现在你可以看到在顶部的LASCAD的主菜单和在它下面的另外两个窗口,一个标题为“Standing Wave Resonator”,另一个是“Parameter Field”,如图1所示。上面的窗口显示了有四个元件的简单腔的模式图,下面的窗口显示腔的参数。在元件编号下面的纵行显示的是该元件的参数,比如每个反射镜的曲率半径,在行标签“Type-Param”里显示。想要改变元件类型,可以直接使用元件编号下面的下拉框,你可以选择反射镜、介质界面和
透镜。元件编号之间的纵行里显示的参数定义了各元件之间的空间的特性,例如折射率,或者由抛物线折射率分布的二次微分导出的“Refractive Parameter”。关于这个窗口中其它的功能,例如如何插入或者清除一个元件,你可以在快速浏览第三部分或者手册里面找到。
NI\H
\#bJ *V|zx#RN
kfCKhx 图1
z!CD6W1n 2.定义并分析一个侧面泵浦棒
v3^t/[e~: 2.1 选择晶体类型和泵浦结构
W5/};K\. 点击LASCAD主窗口的菜单项“FEA/Parameter Input & Start of FEA Code”,打开题为“Crystal,Pump Beam and Materials Parameters”的窗口,如图2所示。注意六个标签,用于定义不同类型的参数。
4oJ$dN 通过标签“Models”下面的列表可以选择不同的晶体和泵浦结构,我们选择“Side pumped cylindrical rod”。
/{we;Ut=g 在这个窗口的底部可以定义棒的尺寸,这个例子里,我们输入棒长16mm、直径3mm,如图2所示。为了研究程序是如何工作的,建议在做第一次试验的时候使用较短的棒尺寸,这样计算时间比较可靠。
Qa?aL .)`-Hkxa
GP]TnQ<*; 图2
}ecsGw )ddsyFGW 2.2 定义泵浦光分布
U Um|@ 选择标签“Pump Light”,打开如图3所示的窗口,有如下条目用于定义泵浦结构:空间设置、二极管特性、液流管道等。
^zeL+(@ r/ 我们采用一个圆柱形的液流管道包围在棒的外面,在棒和管道之间是冷却液,管道外面是一个反射腔。
~:Ixmqi}R 图3
{8:o?LnMW Total incident pump power”是从二极管聚集到棒上的总功率。“Inner radius of flow tube”和“Outer radius of flow tube”分别是液流管道的内半径和外半径。如果你的模型里没有液流管道,将外径和内径设置得很接近,并将液流管道的折射率设成和液体的折射率一样。
[&daG