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    [产品]激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2024-01-22
    前言 i+)}aA  
    gv#c~cX]  
    GLAD是由美国Applied Optics Research(AOR)公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那州立大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。目前GLAD软件已经被国内外众多研究机构和公司作为仿真评估工具广泛使用。 YA"Ti9-EV  
    U R1JbyT  
    GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 S$jV|xK B  
    GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 9|N" @0<B  
    2&.n  
    GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟。 )+n,5W  
    zNV!@Yr  
    为了使广大有志于采用GLAD进行光学系统设计及仿真的师生及研究人员更加全面地了解GLAD的功能,熟悉GLAD的使用,本书从GLAD的案例手册中精选了二十七个案例进行解读,希望对于各位运用GLAD解决实际问题有所裨益。 $!|8g`Tm  
    不当之处,敬请指正! ceb s.sF:  
    Q%& _On  
    X-)RU?  
    目录 wC(vr.,F  
    前言 2 &c!j`86y*  
    1、传输中的相位因子与古伊相移 3 %NT`C9][  
    2、带有反射壁的空心波导 7 M&qh]v gC  
    3、二元光学元件建模 14 Ew %{ i(d  
    4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 EjR_-8@FK  
    5、大气像差与自适应光学 26 PPoI>J  
    6、热晕效应 29 9;0V  /y  
    7、部分相干光模拟 34 7Wwp )D  
    8、谐振腔的优化设计 43 c=A(o  
    9、共焦非稳腔模拟仿真 47 .KLm39j(  
    10、非稳环形腔模拟 53 >~I xyQp  
    11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 Pz]bZPHn  
    12、体全息模拟 63 3h9Sz8  
    13、利用全息图实现加密和解密 68 eyeNrk*2o  
    14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 q&XCX$N  
    15、拉曼放大器 80 oA4D\rn8"  
    16、瞬态拉曼效应 90 <w0NPrS]  
    17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 Zm%VG(l  
    18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 qwq/Xcv  
    19、光学参量振荡器 109 (Wd_G-da  
    20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 @+'c+  
    21、ZIG-ZAG放大器 122 op hH9D  
    22、多程放大器 133  Y{B9`Z  
    23、调Q激光器 153 (^sh  
    24、光纤耦合系统仿真 161 \Fj5v$J-  
    25、相干增益模型 169 "?apgx 6  
    26、谐振腔往返传输内的采样 181 9=t#5J#O  
    27、光纤激光器 191 <^lJr82  
    ([:]T$0 #  
    GLAD案例索引手册 qbS'|--wH  
    4$yV%[j  
    目录 qqnclqkw&  
    Y,k(#=wg  
    目   录 i C=fsJ=a5;  
    3gb|x?  
    GLAD案例索引手册实物照片
    9YR]+*  
    GLAD软件简介 1 CY34X2F  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 OnZF6yfN=3  
    Ex1a: 基本输入 2 nD7|8,'  
    Ex1b: RTF命令文件 3 v`y6y8:>  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4  )|v^9  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 &!ED# gs  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 mDE'<c`b4  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 `/z_rqJ0CL  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 JkZ50L  
    Ex3: 单位选择 7 9]"S:{KSCn  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 6SE6AL<b  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 <3d;1o   
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 vt//)*(.$  
    Ex7:  mirror/global命令 8 =WC-Sj{I  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 /QQ8.8=5  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 [+;qWfs B  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 ,Du@2w3Cq  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 {J (R  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 !)N|J$FU  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 p8Iw!HE  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 mw_ E&v  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 F8H'^3`b`U  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 x<)G( Xe*  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 r#A_RZ2~@  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ["}A S:  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 0o;O`/x  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 @5WgqB  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 BPqk "HG]T  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20  {@gAv!  
    Ex13: 相位像差 20 d{f@K71*  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 ^(ScgoXva  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 2R]&v;A  
    Ex14: 光束拟合 23 !YiuwFt  
    Ex15: 拦光 24 +iy7e6P  
    Ex16: 光阑与拦光 24 j Fma|y  
    Ex17: 拉曼增益器 25 4e +~.5r@i  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 hrbo:8SL  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 [8"ojhdV  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 LOr|k8tL%  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 #O~XVuvF0  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 5!Bktgk.  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 5o#Yt  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Bd@'e7{  
    Ex24a: 大气像差 32 piOXo=9H.  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 %K(0W8&  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 X eoJ$PfT  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 q_ %cbAcD  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 [|[>}z:  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 k6!4Zz_8  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 *:_P8G;  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 B<7/,d'  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 EATu KLP\  
    Ex28: 相位阵列 35 y:d{jG^  
    Ex28a: 相位阵列 35 @m~RtC-Q  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 B6] <G-  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 o%[U  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 &.Q8Mi aT  
    Ex31: 热晕效应 36 F2 ~%zNe  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 aE|OTm+@9;  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 -kpswP  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 f?56=& pHY  
    Ex32: 相位共轭镜 37 ]XeO0Y  
    Ex33: 稳定腔 38 S[,8TErz  
    Ex33a: 半共焦腔 38 {f/]5x(_  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 LZ U$  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Xf d*D  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 4=Gph  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 5,pSg  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 !:CJPM6j3  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 PUdM[-zjh  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 3=  -pG  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 &\C [@_  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 xd-XWXc  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 g~S)aU\:,  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 k+^'?D--'P  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 o.-C|IXG  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 re &E{  
    Ex34: 单向稳定腔 45 ,xI%A, (,;  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 is?2DcSl5  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 [xb]Wf  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 X|DO~{-au  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 #~L h#  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 c+dg_*^  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 b;GD/UI  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 Pw0Ci  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 AVw%w&|%  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ,8MLoZ _  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 jJZgK$5+  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 J;$N{"M  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Q@@v1G\  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 1w(JEqY3h:  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 P u0uKE  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 a4i:|   
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 m~hoE8C$  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 JUAS$Y  
    Ex38: 剪切干涉仪 c`*TPqw(B[  
    62 Q,h7Sk*  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 D4JLtB'=  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 f.B>&%JRZ  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ra N)8w}-  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 A'&n5)tb  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 9Z5D\yv?H  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 mqff]m  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 @4$\ 5 %j  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 +>~?m*$  
    Ex47: 增益片的建模 68 0c^>eq]  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 )6KMHG  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 gk[{2HgN  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 KInk^`C/H  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 YC_5YY(k  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 aVL=K  
    Ex48: 倍频 70 YXurYwV  
    Ex49: 单模的倍频 71 Mb1t:Xf^g  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 `+:.L>5([  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 iJ' xh n  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 {gNV[45  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 7!y5 SX8C  
    Ex52: 锥像差 72 jOpcV|2  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 qn1255fB  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 2QpHvsl_  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 %?^6).aEK  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 z@Q@^ &0Mr  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 'J&f%kx"  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 h7*W *Bd  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 ofYlR|  
    Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 Ch$*Gm19Z  
    Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 Uy ?  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ,lA.C%4au~  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 6 5y+Z  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ;$Y4xM`=m  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 )irRO8  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 mC?i}+4>4R  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 8d*/HF)h  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ac kqH+'  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 "H -"  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 wn_b[tdxq  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 #P]#9Ty:  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 >9RD_QG7  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Q+b D}emd  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 LK6; ? m  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 )o-Q!<*1  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ZxV"(\$n  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 I$E.s*B9  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 b@3_L4~  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 pfu1 O6R  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 J psPNa  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 "&+"@ <  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 OGl$W>w1  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 pdJ/&ufh  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 lWBb4 !l  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 bAKiq}xG%i  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 MlLb|!,)T  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 |6=p{ y  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 N2.AKH  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 zIP6\u  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ` PYJ^I0  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 WTImRXK4  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ,`ZYvF^%  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 %QKZT=}  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ~QvqG{bFB  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 []a[v%PkG  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 aK`@6F,]j  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 8,0YD#x  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 u7?$b!hG^C  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 22f`LoM  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 [<'-yQ{l\  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 5@^ dgq  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 Q{B}ef  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 LM&y@"wfm  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 CHV*vU<N  
    Ex69d: 半导体增益 92 $Of0n` e  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 nLV9<M Zm  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ooUk O  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 WVY\&|)$  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 R(n^)^?  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Bz5-ITX   
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 i1S>yV^l  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 2h[85\4  
    Ex70: Udata命令的显示 93 [HCAmnb  
    Ex71: 纹影系统 94 P-ri=E}>  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 sZW^ !z  
    Ex73: 动态存储测试 95 pZtu&R%GU  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 wm+/e#'&  
    Ex75: 锥面镜 95 765p/**  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 61xs%kxb..  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 x' .:&z  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 irN6g#B?  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 P;k0W>~k  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 _x!7}O#k  
    。。。。后续还有目录 |g=="  
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    :]J Ye*  
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