前言
UuIjtqW ]O|>nTa 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。
6[t<g= g]f<k2 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。
Ft>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。
>M5}L< "==c 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。
f,ro1Nke 1:eWZ]B5" 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。
j}Tv/O,f 不当之处,敬请指正!
m}yu4 va@;V+cD $j- Fm:ZIA 目录
x;[)#>.' 前言 2
T.#_v#oM 1、传输中的相位因子与古伊相移 3
>"/TiQt 2、带有反射壁的空心波导 7
0s`6d; 3、二元光学元件建模 14
e,OXn gC 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21
:Ou~?q%X 5、大气像差与自适应光学 26
S*Ea" vBA 6、热晕效应 29
OXLB{|hH80 7、部分相干光模拟 34
/[6wm1?! 8、谐振腔的
优化设计 43
xiW}P% bf 9、共焦非稳腔模拟仿真 47
@6ckB ( 10、非稳环形腔模拟 53
R V#w0 r 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58
HP*)^`6X
12、体全息模拟 63
<x`yoVPiZg 13、利用全息图实现加密和解密 68
S[y'{; 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75
W<<G
'Km 15、拉曼放大器 80
b#7nt ?`7p 16、瞬态拉曼效应 90
Z(:\Vj" 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97
y1 a%f.F` 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104
yi^X?E{WnX 19、光学参量振荡器 109
>XZ2w_ 20、激光二极管泵浦的固体
激光器 114
9ZOQNN<ex 21、ZIG-ZAG放大器 122
qo9&e~Y<G 22、多程放大器 133
1N),k5I 23、调Q激光器 153
oxFd@WV5 24、
光纤耦合系统仿真 161
K;/f?3q 25、相干增益模型 169
FBNi (D 26、谐振腔往返传输内的采样 181
O#tmB?n* 27、光纤激光器 191
->|eMV'd =0e>'Iw2 GLAD案例索引手册
tDAX
pi( []\-*{^r 目录
pe[huYE Wr Wz+5M8 目 录 i
V,ZRX}O
pz2E+o GLAD案例索引手册实物照片
s,-<P1}/ GLAD软件简介 1
~ DLxIe Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
Y+S<?8pA Ex1a: 基本输入 2
je\]j-0$u Ex1b: RTF命令文件 3
s,J\nbj0h Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
lN.&46
e Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
f:q2JgX Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
!h&h;m/c Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
1|*% Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6
/L,iF?7 Ex3: 单位选择 7
]mBlXE:Z Ex4: 变量、表达式和数值面 7
El`G<esX Ex5: 简单透镜与平面镜 7
+SV!QMIg Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8
,DKW_F| Ex7: mirror/global命令 8
]I~BgE;C9 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11
x =JZ"|TE Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
e,vgD kI; Ex8b: 离轴单抛物面 12
ke*&*mx"L Ex8c: 椭圆反射镜 12
9Lt3^MKa" Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
'e))i#/VF Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
`5t~
Vlp Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
Rv*x'w
== Ex10: 宏、变量和udata命令 17
R{4[. Ex11: 共焦非稳腔 17
qzD Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18
PClwGO8'& Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18
Gd&G*x Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
ohXbA9&(x Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
MoC/xF& Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
0} \;R5a< Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
VjSbx'i Ex13: 相位像差 20
: B/u> Ex13a: 各种像差的显示 21
S r7EcT- Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23
r-BqIoVT Ex14: 光束拟合 23
D//Ts`}+n Ex15: 拦光 24
]N'4q}<5o Ex16: 光阑与拦光 24
wW/wvC- Ex17: 拉曼增益器 25
h" YA>_1 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26
Th])jQ* Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
6l?KX Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28
QZ-6aq\sgp Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
?IG+U TI Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
ctC!b{S"@ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30
h1_KZ[X Ex24: 大气像差与自适应光学 31
.9bP8u2B{ Ex24a: 大气像差 32
Cvs4dd%)i Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
( (mNB]sy Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
6v-2(Y Ex25: 地对空激光通讯系统 32
$uNYus^vS Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
?6^KY+ 5`C Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
-/qu."9(B Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
;@u+b0
j Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
DCtrTX Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35
v?1xYG@1 Ex28: 相位阵列 35
9s6d+HhM Ex28a: 相位阵列 35
|
\JB/x Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35
_q\w9gN Ex29: 带有风切变的大气像差 35
{wfe!f Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
r`'n3#O* Ex31: 热晕效应 36
i%_nH"h Ex31a: 无热晕效应传输 37
4THGHS^ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
mm<rdo(` Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37
\.dvRI' Ex32: 相位共轭镜 37
\xaK?_hv Ex33: 稳定腔 38
t"'aQr Ex33a: 半共焦腔 38
&mvC<_1n Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔
望远镜,理想透镜 39
Co>=<\yi Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
Ih0kdi Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39
Ik|nL#JH] Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40
D7x"P-ie Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40
Q|o~\h< Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41
{*PB+WGe Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41
-z4pI= Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41
rOy-6og Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42
d1>Nn!m Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
2V#(1Hc! Ex33k: 拓展腔与伪反射 42
JuT~~Z Ex33l: 谐振腔耦合 43
jz;"]k Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
rt\4We,7 Ex34: 单向稳定腔 45
pTJJ.#$CEF Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47
}%9A+w}o Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
!_gHIJiq} Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53
H6XlSj Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54
'e>0*hF[ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56
Bq]eNq Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56
4HK#]M>yz Ex36: 有限差分传播函数 57
7.l[tKh Ex36a: FDP与软孔径 58
8FThu[ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58
y\&`A:^[ A Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58
<OEu 4,~: Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58
W]rK*Dc Ex37b: 偏振,表面极化效应 60
5l"v:Px Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61
1yN/+Rq Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61
>{^&;$G+* Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61
/K9Tn Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61
0)'^vJe Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62
/r Hd9^Y Ex38: 剪切干涉仪
/-l 7GswF 62
#yv_Eb02 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62
ZLJfSnB Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64
tQ:)j^\ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64
viT/$7`AI Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65
g3(fhfR'RN Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66
zR+EJFf Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66
y#Ao6Od6 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66
h+!Ld^'c Ex46: 光束整形滤波器 68
Xj&fWuA Ex47: 增益片的建模 68
H1>}E5^? Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70
&!#a^d+` 0 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70
pN"d~Z8 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70
$)M8@d Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70
h`OX()N Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70
#AzZ4<;7 Ex48: 倍频 70
eEIa=MB* Ex49: 单模的倍频 71
'8v^.gZ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71
D0D0=s Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71
([='LyH];z Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72
>v9 (" Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72
1O0o18' Ex52: 锥像差 72
~1Q$FgLk Ex53: 厄米高斯函数 74
lz1l1.f8 Ex53a: 厄米高斯多项式 75
3eqnc),Z Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75
:;S]jNy}j) Ex54: 拉盖尔函数 75
YT6<1-E# Ex55: 远场中的散斑效应 75
W|o LS Ex56: F-P腔与相干光注入 75
#N?EPV$ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76
[ 44d(P' 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
ika/ GG 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
jiMI&cl Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76
18 pi3i[ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76
y-gSal Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
iw <2|]>l Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76
EM+#h'%- Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77
%l!Gt"\xm Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79
=l
TV2C< Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79
g-MaP Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79
G/Nb@pAy[ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79
(-tF=wR,W Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79
1CFTQB > Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80
8*;88vW"2 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80
TOp|Qtn Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80
E`3yf9" Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80
mdW8RsR Ex60a: 对散焦的简单优化 80
h\ema| Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81
@bQf =N+ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81
|'xVU8 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81
z{w!yMp" Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81
*P,dR]-m Ex61: 对加速模型评估的优化 82
]4 2bd Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82
!N- - Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85
a,3}
o:f Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85
D/C)Rrq"a Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85
oqa]iBO Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85
gz-X4A" Ex65: 非相干
成像与光学传递函数(OTF) 85
KiU/N$E Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86
<\<[J0 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87
3VZeUOxY\W Ex67a: 六边形透镜阵列 88
z;GR(;w/ Ex67b: 矩形透镜阵列 88
;q&6WO Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88
7jIye 8Zi8 Ex67d: 矩形柱透镜 88
e)kN%JqW Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88
,"~#s( Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88
@0cQ4} Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88
4vi P lO Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88
5|>FM& Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88
(he cvJ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89
j3`#v3 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89
8.4 1EKr2 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89
t{n|!T& Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89
]]~tFdh Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92
`wRQ-<Y Ex69c: 速率方程与单步骤 92
#jAlmxN Ex69d:
半导体增益 92
f>\guuG Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93
$Fx:w Ex69f: 速率方程的数值举例 93
^sz4-+> Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93
q 65mR!) Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93
56 k89o Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93
ag Za+a Ex69j: 稳态速率方程的解 93
*"4d6 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93
dc[w` Ex70: Udata命令的显示 93
}}Gz3>?24= Ex71: 纹影系统 94
OU&eswW Ex72: 测试ABCD等价系统 94
acd8?>%[ Ex73: 动态存储测试 95
VhdMKq~` Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95
>*#clf;@p Ex75: 锥面镜 95
7?Vo([8 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95
_&!%yW@ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
$2u^z=`b!% Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97
/5 rWcX Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98
u~MD?!LV Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔
t?JY@hT* 。。。。后续还有目录
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