前言
U#FJ8CD&u iC5JU&l 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。
Xx9~ r,Y/4(.c7U 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。
Rm[rQ}: 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。
,Rr&. b/D9P~cE 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。
~;O=
7 :+Z>nHe 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。
;03*qOYc 不当之处,敬请指正!
DY+8m8!4H Do[ F+Y ;>QK}#' 目录
Lu#@~ 前言 2
R(7X}*@X 1、传输中的相位因子与古伊相移 3
^JF_;~C 2、带有反射壁的空心波导 7
ke;*uS 3、二元光学元件建模 14
|Z^c#R 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21
@gl%A&a 5、大气像差与自适应光学 26
XR=c
8f 6、热晕效应 29
}mT%N eS 7、部分相干光模拟 34
"`1of8$X7 8、谐振腔的
优化设计 43
e&a[k 9、共焦非稳腔模拟仿真 47
[2H(yLw O 10、非稳环形腔模拟 53
WHD/s 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58
[0,q7d?" 12、体全息模拟 63
#*;fQ&p 13、利用全息图实现加密和解密 68
` $x#_-Hn 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75
o4I!VK(C#s 15、拉曼放大器 80
;HLMU36q 16、瞬态拉曼效应 90
k~s>8N:&G 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97
9|kEq>d 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104
smLDm 19、光学参量振荡器 109
|yl0}.() 20、激光二极管泵浦的固体
激光器 114
+EB,7<5< 21、ZIG-ZAG放大器 122
|Nx!g fU 22、多程放大器 133
Z@aL"@2]a 23、调Q激光器 153
GzZ|T7fm 24、
光纤耦合系统仿真 161
5)zh@aJ@ 25、相干增益模型 169
Drq{)#7 26、谐振腔往返传输内的采样 181
u>i+R"hi" 27、光纤激光器 191
'>WuukC Bc"}nSjH GLAD案例索引手册
O t4+VbB6 Z?!:=x>7m 目录
LXEu^F~{u# OaCj3d> 目 录 i
I9j+x])
Ai_|) GLAD案例索引手册实物照片
q
]R @:a/ GLAD软件简介 1
nR |LV'( Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
@.]K6qC Ex1a: 基本输入 2
kFZu/HRI Ex1b: RTF命令文件 3
!m O] zn Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
Q{|'g5(O Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
p 2f
WL Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
eq 1 4 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
L"vG:Mq@D Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6
Cq;K,B9 Ex3: 单位选择 7
{4jSj0W Ex4: 变量、表达式和数值面 7
.$s|T Ex5: 简单透镜与平面镜 7
Q_|S^hxQ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8
iO= uXN1g Ex7: mirror/global命令 8
{aa,#B]i Ex8: 圆锥曲面反射镜 11
aKU8"
5 Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
3/|{>7]1 Ex8b: 离轴单抛物面 12
d~bH!P Ex8c: 椭圆反射镜 12
WMz|FFKVY Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
,xM*hN3A Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
\]:NOmI^' Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
+z?f,`.* Ex10: 宏、变量和udata命令 17
]` Gz_e Ex11: 共焦非稳腔 17
?j$8Uy$$ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18
UU~;B Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18
n)7$xYuH Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
R\=\6( " Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
z8[|LF-dx Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
l{SPV8[i Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
%1d6j<7 Ex13: 相位像差 20
~ilBw:L-3 Ex13a: 各种像差的显示 21
{_N(S]Z Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23
ZjbG&oc Ex14: 光束拟合 23
8[P6c;\ Ex15: 拦光 24
GM5 6xZ!2T Ex16: 光阑与拦光 24
r\- k/ 0 Ex17: 拉曼增益器 25
Jy[8,X Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26
RpXG gw Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
lSv;wwEg Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28
@9P9U`ZP Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
H4",r5qw: Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
iK0J{' Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30
y(BLin!O. Ex24: 大气像差与自适应光学 31
u\Q**m2XP Ex24a: 大气像差 32
~l(tl[ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
@uD{`@[ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
(j
Q6~1 Ex25: 地对空激光通讯系统 32
'"p*FN Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
d33Nx)No Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
Q"_T040B Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
Y-k~ 7{7 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
f;dU72]q+ 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
gx
R|S
Ex28: 相位阵列 35
d(tf: @ Ex28a: 相位阵列 35
WC; a Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35
zC;lfy{f= Ex29: 带有风切变的大气像差 35
m8A1^ R Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
<G =@Gl Ex31: 热晕效应 36
j@\/]oL^We Ex31a: 无热晕效应传输 37
RLX^'g+P Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
UoT}m^ G Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37
l+qtA~V&2 Ex32: 相位共轭镜 37
Pu*UZcXY Ex33: 稳定腔 38
VQ}3r)ch Ex33a: 半共焦腔 38
md
LJ,w?{ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔
望远镜,理想透镜 39
f=Y9a$.:M Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
}r<^]Q*&p Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39
!sWBj'[> Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40
q9]L!V9Rv Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40
m3e49 bP Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41
Tz~ftf Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41
l~c>jm8. Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41
V2skr_1 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42
X}^gmu<Vla Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
;itg>\p3 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42
p[:%Ck"$7 Ex33l: 谐振腔耦合 43
{-qTU6 Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
%*}f<k{6 Ex34: 单向稳定腔 45
kfECC&" Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47
/a)=B)NH Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
8nR,GW\ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53
h%e!f# Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54
l_EI7mJ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56
jo#F& Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56
1OS3Gv8jc~ Ex36: 有限差分传播函数 57
<-aI%'?* Ex36a: FDP与软孔径 58
p8J"%Jq} Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58
3&:fS|L~c Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58
EOC"a}Cq- Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58
ZM!~M>B9R Ex37b: 偏振,表面极化效应 60
F'*4:WD7 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61
^2@~AD`&h Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61
FQl|<l6 Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61
" V2$g Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61
x*)O<K Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62
;Bi{;>3 Ex38: 剪切干涉仪
C
=U4|h ~W 62
c>.X c[H Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62
f
d5~'2 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64
(DAJ(r~ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64
,BAF?}04= Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65
Ba~Iy2\x Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66
"KwKO8f Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66
P2F>iK#U Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66
#1R
%7*$i Ex46: 光束整形滤波器 68
>^N:A Ex47: 增益片的建模 68
`h6W@ROb Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70
=Y[Ae7e Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70
s ~G{-)* Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70
N4-J !r@#~ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70
4pv:u:Z Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70
pXa? Q@6 Ex48: 倍频 70
p60D{UzU Ex49: 单模的倍频 71
7i/Cax Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71
l[ k$O$jo Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71
O2f2Fb$B7 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72
{c;3$ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72
[%kucG C7 Ex52: 锥像差 72
:DJ@HY Ex53: 厄米高斯函数 74
+6atbbe} Ex53a: 厄米高斯多项式 75
C"<@EMU9 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75
wt;aO_l Ex54: 拉盖尔函数 75
oJ:J'$W( Ex55: 远场中的散斑效应 75
R3A^VE;qP Ex56: F-P腔与相干光注入 75
;0'v`ob'.? Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76
*_wBV
M=2 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
=@o} 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
Q2Rj0E` Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76
b??1Up Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76
I"4B1g Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
d.A0(*k, Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76
-f=hL7NW Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77
Lw`\J|%p Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79
~l~g0J Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79
mZyTo/\0 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79
J7xmf,76w Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79
>^&+,*tsS4 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79
T^_9R; Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80
ZI7<E Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80
HJm O+ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80
hLRQ) Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80
xJCpWU3wM Ex60a: 对散焦的简单优化 80
/&yT2p Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81
t=AR>M!w~ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81
tUQ)q Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81
ZtVa*xl Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81
yhaYlYv[_3 Ex61: 对加速模型评估的优化 82
kns]P<g Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82
tS$Ne7yk e Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85
@V)WJ{ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85
HdM;c*K Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85
VM[8w` Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85
*rLs!/[Z_ Ex65: 非相干
成像与光学传递函数(OTF) 85
I?QKd@ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86
$$a"A(Y Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87
}8HLyK,4 Ex67a: 六边形透镜阵列 88
&^.'g{\Y Ex67b: 矩形透镜阵列 88
zlfm})+G Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88
3>+;G4 Ex67d: 矩形柱透镜 88
9[`6f8S_$ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88
D6w0Y:A{. Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88
`;;!>rm Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88
9=|5-?^ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88
0NxaQ`\ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88
L6^h3*JyD Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89
q`P:PRgM Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89
4tI~d8?pk+ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89
:R)IaJ6) Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89
F}Au'D&n_ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92
5WUrRQ?E Ex69c: 速率方程与单步骤 92
isjkfl-! Ex69d:
半导体增益 92
?D_zAh?pW Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93
wrbDbp1L Ex69f: 速率方程的数值举例 93
C1=[\c~jw Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93
D)5wGp Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93
LdOB[W Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93
ze-iDd_y Ex69j: 稳态速率方程的解 93
U^xFqJY6 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93
]arP6iN+ Ex70: Udata命令的显示 93
:|a[6Uwl\V Ex71: 纹影系统 94
?U |lZ~o Ex72: 测试ABCD等价系统 94
?Rdi"{.wI Ex73: 动态存储测试 95
W>~V?%F&' Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95
.qZ<ROZ Ex75: 锥面镜 95
<Wpz\U Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95
L-XTIL$$ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
WCH>9Z>cj Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97
G.Q+"+*^ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98
Sz
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TPnO Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔
Xy._&&pt 。。。。后续还有目录
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