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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 0*+i~g,Kl@  
    cE[4CCpy  
    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。 O,hT< s "  
    mhVSZhx|  
    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。 zs WYV n]  
    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。 rZ *}jD[  
    Ia[e 7  
    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。 JZ9w!)U  
    s_u@8e 6_  
    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。 V|DAw[!6N  
    不当之处,敬请指正! 6>zO"9  
    g&X$)V4C  
    H71LJfH  
    目录 fgq#Oi}  
    前言 2 }5u$/c@f1  
    1、传输中的相位因子与古伊相移 3 >q "mI6F  
    2、带有反射壁的空心波导 7 E]i3E[T  
    3、二元光学元件建模 14 (xy/:i".V  
    4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 0]fzjiaGt  
    5、大气像差与自适应光学 26 Il,2^54q  
    6、热晕效应 29 pFx7URZA  
    7、部分相干光模拟 34 T5Yu+>3  
    8、谐振腔的优化设计 43 g>cp;co9g  
    9、共焦非稳腔模拟仿真 47 X`ee}C.D_  
    10、非稳环形腔模拟 53 EH=[!iW;  
    11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 )|zLjF$  
    12、体全息模拟 63 Jt  ^a  
    13、利用全息图实现加密和解密 68 [}|x@ v9  
    14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 &iORB  
    15、拉曼放大器 80 wa5wkuS)ld  
    16、瞬态拉曼效应 90 **N{XxdN  
    17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 A_i=hj 2f  
    18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 K)QM xn  
    19、光学参量振荡器 109 9'Le}`Gf  
    20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 j KGfm9|zj  
    21、ZIG-ZAG放大器 122 & =)HPzC  
    22、多程放大器 133 TgoaEufS<  
    23、调Q激光器 153 3rBSwgRl  
    24、光纤耦合系统仿真 161 EyO=M~nsS  
    25、相干增益模型 169 5<^ $9('  
    26、谐振腔往返传输内的采样 181 ark~#<SqAr  
    27、光纤激光器 191 xf% _HMKc  
    yS'W ss  
    GLAD案例索引手册 C0(?f[/(M  
    VKqIFM1b  
    目录 }OL?k/w  
    /H3z~PBa  
    目   录 i <Nwqt[.  
    n@[_lNa4GD  
    GLAD案例索引手册实物照片
    >pdWR1ox  
    GLAD软件简介 1 ]{ ^'{z$i  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 KPHtD4  
    Ex1a: 基本输入 2 MVP|l_2!  
    Ex1b: RTF命令文件 3 3Xcjr2]~  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 H{hd1  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 41Ga-0p  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 A{NKHn>%`  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 1 etl:gcEC  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 =S+*= jA  
    Ex3: 单位选择 7 Mu: y9o95  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 v]{F.N  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 VW&EdrR,S  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 \no6]xN;  
    Ex7:  mirror/global命令 8 /o L& <e  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Z uFk}R"x  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 X(_xOU)V  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 5ir Ffr  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 /]pJ(FFC  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 .bYZkO:oy  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 yzyBr1s  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 #z6[ 8B  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 aW=c.Q.  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 ahICx{hK  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 `)~]3zmG  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 }Wlm#t  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 (;!92ct[?  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 \3"jW1Wb  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 e'I/}J  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 z][hlDv\j  
    Ex13: 相位像差 20 .q90+9Ek=  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 b!p]\B!  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 eR3v=Q  
    Ex14: 光束拟合 23 Jn7T5$pJ  
    Ex15: 拦光 24 [x%[N)U3  
    Ex16: 光阑与拦光 24 <?Ln`,Duk  
    Ex17: 拉曼增益器 25 8NnGN(a*D  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 z( \4{Y  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 OI^??joQ  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ThvgYv--B  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 / f5q9sp8  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 g ?.y7!m  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Bo,>blspw  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 I=[Ir8} ;  
    Ex24a: 大气像差 32 4%B0H>  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 4bs<j  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -=cxUDB  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32  \OJam<hZ  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 y'5`Uo?\",  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 n nOgmI7  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ,B~5;/ |  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 5^ck$af  
    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 @ D,]v:  
    Ex28: 相位阵列 35 n!dXjInV  
    Ex28a: 相位阵列 35 l|81_BC"  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 TMsc5E  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 G! Y l0Zr  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 DaS~bweMw  
    Ex31: 热晕效应 36 kzk8b?rOA  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 i/ .#`  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 v<@3&bot  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ^sKdN-{  
    Ex32: 相位共轭镜 37 %9 3R/bx  
    Ex33: 稳定腔 38 pwH*&YU  
    Ex33a: 半共焦腔 38 qRSoF04!R  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 7qSnP 30}  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 z:a7)z  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 ?edf$-"z/  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 0tz? sN  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 aUF{57,<  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 GbC@ |  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 F EUfskv  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ^g |j4N  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 fig~z=m  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 /Y=_EOS  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 -%Rw2@vU  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 9Af nMD  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 `Ez8!d{MD8  
    Ex34: 单向稳定腔 45 #Iu "qu  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 >V?W_oM)  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 blLl1Ak  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 <5E)6c_W)  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 @SH[<c  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 R$ !]z(  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 /d+v4GIB  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 h3bQ<?m  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 7'OR ;b$  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 7+8 8o:G9  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ?V}ub>J/=  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 _&(L{cFx6  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ^W(ue]j}o  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 LF `]=.Q  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 9@ 4]t6h[  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 LGw-cX #  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 q:nUn?zB  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 \!hd|j?&6  
    Ex38: 剪切干涉仪 )Z/$;7]#  
    62 # > I_  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 u$CN$ynS  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 M@l|n  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 _u""v   
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 rizjH+  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 CDF;cM"td  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 _k : BY  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 2 FoLJ  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 =`*@OJHH  
    Ex47: 增益片的建模 68 ]&;In,z  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 p Hx$  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Zn0a)VH%  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 uF|Up]Z G  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 [NJ2rQ/w7  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 skXzck  
    Ex48: 倍频 70 >Tjl?CS  
    Ex49: 单模的倍频 71 nGwon8&]]  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 FA>.1EI  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 ~%lA! tsek  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Niu |M@  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 2D:,(  
    Ex52: 锥像差 72 $9j>oUG  
    Ex53: 厄米高斯函数 74  Lagk   
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 oOc-1C y  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75  3Z`"k2k  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 }A]e C  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 %sPze]  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 K2e68GU  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 e`U 6JzC  
    Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 E<}sGzMc  
    Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 {qlcTc  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 `k*;%}X\  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 4!OGNr$V@  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 '<vb_8.  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 tBfmjxv  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 r7].48D  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 D"-Wo}"8O'  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 vE8BB$D  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 mI{Fs|9h  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 j!NXNuy:  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ;~L,Aqn7  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 <"6\\#}VG  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 0:71Xm  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 <,0/BMz  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 wdf;LM  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 )iiaT~ ]  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 YlUh|sK7m  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 F-b]>3r  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 nS h~ mP  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 !'rdHSy  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 qy.$5-e:[9  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ra6\+M~}e  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 N$ #~&  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 p-_9I7?  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 U^|T{g+O  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 1ig*Xp[  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 }aVzr}!  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 -BI!ZsC'  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 aNY-F)XWa  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 JNXzZ4U  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Dq<DW2It>  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 N%>h>HJ  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 F .Zk};lb  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 N>YSXh`W`y  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ^`i z%^  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 d/F^ez  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 l'_]0%o]  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ,SNrcwv  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 ZklpnL*!  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 *P9"1K +  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 !4D?X\~"%  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 7S 8X)  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 TfkGkVR  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 vV$t`PEY  
    Ex69d: 半导体增益 92 *xpn-hCp<  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 2Sa{=x N)  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 0&fO)de96  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 o6;  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 YkMFU'?[  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 fNu/>pN  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 h%$^s0w  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 H"^9g3 U  
    Ex70: Udata命令的显示 93 Q:Pp'[ RK  
    Ex71: 纹影系统 94 w' J`$=  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 _0gdt4  
    Ex73: 动态存储测试 95 q78OP}  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 - EGZ  
    Ex75: 锥面镜 95 ](Wa:U}Xs  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 k7rg:P  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 "0Z /|&  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 2[3t7C  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 [t3 Kgjt  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 "ldd&><  
    。。。。后续还有目录 (pv}>1  
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