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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 O$qxo &  
    ',WnT:  
    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。 >>cb0fH5  
    ,4Q1[K35B  
    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。 M_I.Y1|  
    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。 yt'P,m  
    ty"|yA  
    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。 %Z8' h\|  
    $ Jz(Lb{  
    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。 ~+A(zlYr~  
    不当之处,敬请指正! `rLcJcW  
    v)b_bU]Hx  
    R)@2={fd}  
    目录 ':>u*  
    前言 2 5@lVuMIYT  
    1、传输中的相位因子与古伊相移 3 oe'f?IY  
    2、带有反射壁的空心波导 7 D-/q-=zd  
    3、二元光学元件建模 14 ^xyU *A}D  
    4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 W\c1QY$E  
    5、大气像差与自适应光学 26 >1}@Q(n/}{  
    6、热晕效应 29 +]3kcm7B  
    7、部分相干光模拟 34 r|_@S[hZg  
    8、谐振腔的优化设计 43 o=nF.y  
    9、共焦非稳腔模拟仿真 47 ;u8a%h!  
    10、非稳环形腔模拟 53 P=[_W;->}  
    11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 u|mTF>L  
    12、体全息模拟 63 qkM)zOZ^  
    13、利用全息图实现加密和解密 68 C09rgEB\B  
    14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 y+aKk6(_W  
    15、拉曼放大器 80 UkTq0-N;2  
    16、瞬态拉曼效应 90 S4_C8  
    17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 $} @gR] Z  
    18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 7D KTd^^M  
    19、光学参量振荡器 109 +SB>>  
    20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 %/4_|.8u  
    21、ZIG-ZAG放大器 122 xZ]QT3U+  
    22、多程放大器 133 k-N}tk/5  
    23、调Q激光器 153 q^DQ9B  
    24、光纤耦合系统仿真 161 q$;j1X^  
    25、相干增益模型 169 &z]x\4#,  
    26、谐振腔往返传输内的采样 181 64L;np>  
    27、光纤激光器 191 r j.X"  
     SDc8\ms  
    GLAD案例索引手册 j"A<qI  
    B1V+CP3t  
    目录 l*$~Y0  
    3xz|d`A  
    目   录 i ~>#?.f  
    <}p]0iA  
    GLAD案例索引手册实物照片
    b['v0x  
    GLAD软件简介 1 p9E/#U8A_  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 VaW^;d#  
    Ex1a: 基本输入 2 ? Rk[P cX<  
    Ex1b: RTF命令文件 3 jL7r1pu5  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 =fy\W=c  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 RW<10:  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 VRZqY7j}g  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 HUChg{[  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 z1^3~U$}  
    Ex3: 单位选择 7 o%,?v 9  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 wmA TV/  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ' <?=!&\D  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 9X&=?+f  
    Ex7:  mirror/global命令 8 gN2oUbf8  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 gZ| !'  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 r1Hh @sxn  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12  )$GCur~  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 ^?2zoS#iw  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 XtQwLH+F  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 GkIhPn(d  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 Lq62  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 NM9,AG  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 2q(gWhcj  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 }H<Z`3_U%  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 01&@8z'E  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 1G6 \}El95  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 VJP#  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 |2=@8_am  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 w59q* 2  
    Ex13: 相位像差 20 I4|"Ztw  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 73B[|J*  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Uq @].3nf  
    Ex14: 光束拟合 23 $@vB<(sk  
    Ex15: 拦光 24 XDAP[V  
    Ex16: 光阑与拦光 24 /i dI-  
    Ex17: 拉曼增益器 25 %gQUog  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 j sD]v)LB  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 o:&8H>(hn]  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 vcCNxIzEG  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 KLW>O_+   
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 %wXj P`#  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 sv&^sARN  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 3AglvGK7{  
    Ex24a: 大气像差 32 J[05T1  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 HI{h>g T  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 <Y6zJ#BD  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 o>nw~_ H\  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ,(-V<>/*.|  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34  4Y}Nu  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 .vctuy&  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 4x&Dz0[[S  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 }K@m4`T  
    Ex28: 相位阵列 35 P(FlU]q  
    Ex28a: 相位阵列 35 "O-X*>?f  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 SSCs96  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 OjAdY\ ]1  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Rnoz[1y?0  
    Ex31: 热晕效应 36 ;N(L,  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 w;{Q)_A  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 _3D9>8tzE7  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 x/CM)!U)  
    Ex32: 相位共轭镜 37 W!R0:-  
    Ex33: 稳定腔 38 @"BhKUoV$K  
    Ex33a: 半共焦腔 38 3!\h'5{  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 c-5AI{%bl6  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 z?Ok'LX  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 [|YvVA  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 M]p-<R\  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 `A%WCd60Tc  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 cD6^7QF  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 j{r@>g;3  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 #;~HoOK*#  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ^"D^D`$@  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Hi=</ Wy;  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 _k26(rdI@-  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 UimofFmI%  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 AX$r,KmE  
    Ex34: 单向稳定腔 45 L%(NXSfu7  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Z'j[N4%BK  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 S<NK!89  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 #) :.1Z?  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 g)^s+Y  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 P`{$7ST'Hh  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Ex zB{ "  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 .#bf9JOE  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 yU&;\'  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 g hmn3  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 CEI"p2  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 %Z<{CV  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 HUD0 @HQI  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 x55W"q7  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 I=#`8deH(  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 R'`'q1=R  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 wEM=Tr/h  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ]b; m~|9  
    Ex38: 剪切干涉仪 8ta @@h  
    62 #+l`tj4b/  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 \Z3K ~  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ObEz0Rj  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 *l{epum;  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 QEf@wv;T  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 / @"{u0  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 po*8WSl9c[  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 ~?Ky{jah:^  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 L?ht^ H  
    Ex47: 增益片的建模 68 KzO"$+M  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 K&%CeUa  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ur8+k4] \"  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ciN\SA ZY  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 |xcI~ X7Q  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 p__wBUB  
    Ex48: 倍频 70 c?HUW  
    Ex49: 单模的倍频 71 ^_|kEvk0  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 ]/1\.<uJId  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 X2Z)> 10  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 bg-/ 8,  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Dho6N]86r  
    Ex52: 锥像差 72 i cTpx#|=  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 iO5g30l  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 LZe)_9$  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 QcQ%A%VIV  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 H,L{N'[Xph  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 UTyV6~  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 n_km]~  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 U[f00m5{HV  
    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 zVw5(Tc  
    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 ;C$+8%P4  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 j0mN4Ny  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 5F~l;zT  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ":Tm6Nj  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 0,t%us/q  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 H"l4b4)N\  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 vlbZ5  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 hOAZvrfQ4  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ;z4F-SYQ  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 2uE<mjCt-r  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 U*$P"sS`  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 $C\ETQ@  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 i)z|= |?  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 B{j><u xl  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 mfQ#n!{ZH  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 8-nf4=ll  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 tr,W)5O@L  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 !|&|%x6@  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 |g3:+&  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 !g]5y=  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 dyWp'vCQs\  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 c,2& -T}  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 g;63$_<  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 R}=5:)%w  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 o?Hfxp0}  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ;3cbXc@]  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 DYr#?} 40  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 !lgL=Ys(  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 JkAM:,^(  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 .Az36wD  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 ;9T}h2^`B  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88  lln"c  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 Sf,z  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 &ry*~"xoh  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 rY_~(?XS  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 VyxYv-$Y  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 ^U_T<x8{  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 BkB>eE1)Ea  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 =*,SD  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 :DN!1~ZtW  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 w== BSH[  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 e,p"=/!aY  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 u< BU4c/p  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 a+^` +p/5  
    Ex69d: 半导体增益 92 FXof9fa_B  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 Lj1l ]OD  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 K&|h%4O  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ,&t+D-s<f  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 V,&%[H [  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Y P2VSK2Q  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 C& +MRP  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ")|/\ w,  
    Ex70: Udata命令的显示 93 h:%,>I%{  
    Ex71: 纹影系统 94 e%\^V\L  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 +lym8n~-O  
    Ex73: 动态存储测试 95 aDbqh~7  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 I a&*JYM[  
    Ex75: 锥面镜 95 .Mq#88o.*  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 7Aqg X0)  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 x>#{C,Fi  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 ]" 'yf;g  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 iE~!?N|a3  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 +K 4XMf  
    。。。。后续还有目录 bwsKdh  
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