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目录 znB+RiV8 2n+ud ?|l 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔 1 3:O|p[2)L 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 2 25f[s.pv8 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 2 `$Um 2.2 定义泵浦光分布 3 (*M0'5 2.3 定义棒的冷却 7 h3bQ<?m 2.4 定义材料参数 8 7'OR;b$ 2.5 定义复合材料 9 1`1jSx5}. 2.6 定义控制FEA 计算程序的选项 10 ?V}ub>J/= 2.7 FEA 的可视化结果 12 ]x).C[^ 2.7.1 三维观察器 12 Zor!hc0< 2.7.2 二维数据图和抛物线fit 12 Oq$-*N 2.8 计算高斯模 13 >z~_s6#CP 2.9 在模式图中插入晶体 14 \K9.]PfbI 3.修改腔参数 14 @3y
>|5Y 4.用于分析激光腔特性的工具 15 ub!lHl 4.1 分析激光腔的稳定性 15 Nd]RbX 4.2 显示横向高斯模分布图 16 ALn_ifNh 4.3. 输出激光功率计算 17 ;HBKOe_3 5. 光束传播编码(BPM) 19 zB`J+r;LU
:f:&B8 1. 启动LASCAD并定义一个简单激光腔 7Vk9{x$z 选择Start/Programs/LASCAD/Lascad启动LASCAD, CDF;cM"td 定义一个工作目录, _k :BY 点击“OK”,打开LASCAD主窗口, $vK,Gugcx 点击最左边的工具栏上的“New Project”按钮或者执行菜单项“File”, xbxzB<yL 将“Number of Face Elements”增加到4, Y4w]jIv 输入适当的波长并保持其它默认设置不变, 8bQXC+bK 点击“OK”。 M)ao}m> 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。 uF|Up]Z G [NJ2rQ/w7 图1 H0 Zo.Np 2.定义并分析一个侧面泵浦棒 >Tjl?CS 2.1 选择晶体类型和泵浦结构 1;KJUf[N 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。 :{^~&jgL 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”。 g_n_Qlo 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。 (,ik:j 图2 RT3(utwO qO38vY){ 2.2 定义泵浦光分布 ;
wxmSX9 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。 S>b
3_D 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。 ;w+ 图3 bI3GI:hp
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