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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上題目:根據(jù)高斯光束數(shù)學(xué)模型,模擬仿真高斯光束在諧振腔中某一位置處的歸一化強(qiáng)度分布并給出其二維、三維強(qiáng)度分布仿真圖;用Matlab讀取實際激光光斑照片中所記錄的強(qiáng)度數(shù)據(jù)(讀取照片中光斑的一個直徑所記錄的強(qiáng)度數(shù)據(jù)即可,Matlab讀取照片數(shù)據(jù)命令為imread),用該數(shù)據(jù)畫出圖片中激光光斑的強(qiáng)度二維分布圖,與之前數(shù)學(xué)模型仿真圖對比。(如同時考慮高斯光束光斑有效截面半徑和等相位面特點,仿真高斯光束光強(qiáng)、光斑有效截面半徑以及等相位面同時隨傳播距離z的變化并給出整體仿真圖可酌情加分。)原始光斑如圖1所示,用imread命令讀入matlab后直接用imshow命令讀取即可,圖1
2、CCD采集的高斯光束強(qiáng)度分布讀入的數(shù)據(jù)是一個224 X 244的矩陣,矩陣中的數(shù)值代表光強(qiáng)分布。用讀入的數(shù)據(jù)取中間一行(122行)畫出強(qiáng)度分布如圖2所示。圖2 實驗測量高斯曲線用理論上的高斯曲線公式畫出理論高斯曲線如圖3所示。圖3 理論高斯曲線M文件如下:A=imread('D:documents作業(yè)激光原理與應(yīng)用高斯.bmp');A1=A(:,122);x1=1:1:224;x2=-100:1:100;a2=exp(-x2.2/10);figureimshow(A);axis offtitle('fontsize12CCD采集的高斯光束光強(qiáng)分布');figur
3、eplot(x2,a2,'linewidth',1,'color','b');axis(-40 40 0 1.2)title('fontsize12實驗測量高斯曲線')figureplot(x1,A1,'linewidth',1,'color','r')title('fontsize12理論高斯曲線')axis(50 200 0 180)畫三維強(qiáng)度分布。取圖片矩陣的中間層,用mesh命令畫出三維圖如圖4所示。圖4 三維強(qiáng)度分布由于讀入的圖片有一行白邊,需要手動去除掉,
4、否則三維圖會有一邊整體豎起來,影響觀察。最終的M文件如下。A=imread('D:documents作業(yè)激光原理與應(yīng)用高斯.bmp');high, width, color = size(A);x=1:width;y=1:high-1;mesh(x', y', double(A(2:224,:,1); grid onxlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z');title('三維強(qiáng)度分布');再用matlab仿真理論上傳播過程中高斯光束的變化這次先給出M文件:%Gaussi
5、an_propagation.m%Simulation of diffraction of Gaussian Beamclear;%Gaussian Beam%N:sampling numberN=input('Number of samples(enter from 100 to 500)=');L=10*10-3;Ld=input('wavelength of light in micrometers=');Ld=Ld*10-6;ko=(2*pi)/Ld;wo=input('Waist of Gaussian Beam in mm=');wo
6、=wo*10-3;z_ray=(ko*wo2)/2*103;sprintf('Rayleigh range is %f mm',z_ray)z_ray=z_ray*10-3;z=input('Propagation length (z) in mm');z=z*10-3;%dx:step size dx=L/N;for n=1:N+1 for m=1:N+1 %Space axis x(m)=(m-1)*dx-L/2; y(n)=(n-1)*dx-L/2; %Gaussian Beam in space domain Gau(n,m)=exp(-(x(m)2+y
7、(n)2)/(wo2);%Frequency axis Kx(m)=(2*pi*(m-1)/(N*dx)-(2*pi*(N)/(N*dx)/2; Ky(n)=(2*pi*(n-1)/(N*dx)-(2*pi*(N)/(N*dx)/2; %Free space transfer function H(n,m)=exp(j/(2*ko)*z*(Kx(m)2+Ky(n)2); endend%Gaussian Beam in Frequency domain FGau=fft2(Gau);FGau=fftshift(FGau);%Propagated Gaussian beam in Frequenc
8、y domain FGau_pro=FGau.*H; %Peak amplitude of the initial Gaussian beam Peak_ini=max(max(abs(Gau);sprintf('Initial peak amplitude is %f mm',Peak_ini)%Propagated Gaussian beam in space domain Gau_pro=ifft2(FGau_pro);Gau_pro=Gau_pro;%Peak amplitude of the propagated Gaussian beam Peak_pro=max(
9、max(abs(Gau_pro);sprintf('Propagated peak amplitude is %f mm',Peak_pro)%Calculated Beam Width N M=min(abs(x);Gau_pro1=Gau_pro(:,M);N1 M1=min(abs(abs(Gau_pro1)-abs(exp(-1)*Peak_pro);Bw=dx*abs(M1-M)*103;sprintf('Beam width(numerical) is %fmm',Bw)%Theoretical Beam Width W=(2*z_ray)/ko*(
10、1+(z/z_ray)2);W=(W0.5)*103;sprintf('Beam width(theoretical) is %fmm',W)%axis in mm scale x=x*103;y=y*103;figure(1);mesh(x,y,abs(Gau)title('Initial Gaussian Beam')xlabel('x mm')ylabel('y mm')axis(min(x) max(x) min(y) max(y) 0 1)axis squarefigure(2);mesh(x,y,abs(Gau_pro
11、)title('propagated Gaussian Beam')xlabel('x mm')ylabel('y mm')axis(min(x) max(x) min(y) max(y) 0 1)axis square程序主要根據(jù)高斯光束的傳播規(guī)律計算傳播過程中任意z處的高斯光強(qiáng)分布。運行結(jié)果:Number of samples(enter from 100 to 500)=500wavelength of light in micrometers=0.568Waist of Gaussian Beam in mm=1ans =Rayleigh range is 5530. mmPropagation length (z) in mmans =Initial peak amplitude is 1. mmans =Propagated peak amplitude is 0. mmans =Beam?width(numerical) is 1.mmans =Beam?width(theoretical) is 1
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