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指南3 如何計(jì)算Yb:YAG薄片激光器的熱透鏡和激光功率輸出? lky5%H T':} p2}w+ 目錄 rObg:(z&\ 1. 運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布 1 #}S<O_ 2. 用EFA定義邊界條件 3 `%Dz 8Z 3. 選項(xiàng)定義控制FEA 4 X{ f#kB]w 4. FEA結(jié)果顯示 5 s5J?,xu 5. FEA結(jié)果拋物線擬合 6 [^0 S#,L 6. 在模式中插入熱透鏡 7 K(}g!iT)~ 7. 激光功率輸出計(jì)算 8 W[t0hbVw S,vh $d5}OI"g 1.運(yùn)行LASCAD并定義泵浦光分布 nd,2EX<bE 運(yùn)行LASCAD,從路徑C:Program FilesLASCADTutorials中打開tutorial-3.lcd,用“shrink-stretch”工具拉伸模式圖,直到看到黃色的熱透鏡形狀。熱透鏡只有0.12mm,因此需要拉伸其長度。 "wnN
0 p 選擇主菜單“FEA-Parameter Input & FEA code”,打開“Crystal ,Pump Beam and Material Parameters ”窗口,該窗口有6個(gè)標(biāo)簽。“Models”標(biāo)簽顯示了LASCAD提供的預(yù)定義模式,如圖1所示。在這個(gè)教程中,模式Cylindrical rod with top hat 已經(jīng)被勾選,該模式表示吸收泵浦光強(qiáng)分布在熱透鏡軸方向?yàn)榻破巾敚ㄒ卜Q為常數(shù))分布。 \EW<;xq ):7mK03J 圖1.定義泵浦棒 :N64FR# 選擇’Pump Light’標(biāo)簽,如圖2所示,該標(biāo)簽用于定義泵浦功率密度。在這個(gè)模式下,我們必須事先知道總的吸收泵浦功率。總的吸收功率為500W。垂直于薄片軸的泵浦功率用超高斯函數(shù)定義,如help=>Pump Light-Top Hat Pump Light Distribution in Axis Direction。光斑的大小等于分布半徑。超高斯指數(shù)增大到一定程度后,截面分布接近平頂分布。可以點(diǎn)擊“Show Pump Profile”來查看截面圖。我們甚至可以從這個(gè)截面圖中減去一定百分比被吸收的泵浦光功率。 85qD~o?O C9^C4
圖2.定義泵浦光 9i+.iuE%Bu 2.用EFA定義邊界條件 ^T*'B-`C7X W9:(P 如圖所示,選擇“Boundaries”來定義邊界條件。假設(shè)在(z=0)處的晶體面與固體接觸時(shí)為常溫,當(dāng)然我們也可以勾選流體冷卻。假設(shè)固體溫度為293K。在3能級(jí)系統(tǒng)中,我們一般都采用開氏溫度。參考溫度是用來計(jì)算晶體熱畸變,對(duì)應(yīng)于晶體的初始溫度。 ;VS$xnZ $[V-M\q 圖3.定義邊界條件 Zmz $
hr 在本次結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中不使用Doping & Mats 標(biāo)簽。 f"R'Q|7D s y>}2orj~ 3.選項(xiàng)定義控制FEA #:s*Hy= 選擇“FEA Options”,定義網(wǎng)格參數(shù),收斂判據(jù)和最大迭代次數(shù)?梢詤⒖紟椭謨圆檎腋敿(xì)的信息。我們可以保持現(xiàn)有條目值不變。基于現(xiàn)有網(wǎng)格大小,推薦使用700MB RAM。要得到關(guān)于畸變的準(zhǔn)確結(jié)果,現(xiàn)案例的結(jié)果非常小,我們可以將沿著x,y方向的網(wǎng)格降低到0.06,但是最低就需要1024MB RAM來得到這樣精確的網(wǎng)格。 s@(ME1j(U! #Q@~TW 圖4.計(jì)算 kK/([! 點(diǎn)擊“Apply & Run FEA”開始FEA分析,彈出的Finite Element Analysis窗口顯示當(dāng)前運(yùn)行的迭代次數(shù)。 S`pB
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