前言
( ^=kV?< Ux,dj8=o 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。
!/F-EJOH6C \ }-v 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。
G4F~V't 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。
}WQ:Rmi qztL M?iV 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。
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oW6@ 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。
BZQJ@lk5 不当之处,敬请指正!
B]D51R\}VE a(U/70j "Q23s" 目录
d[(%5pw~zL 前言 2
.bMU$ O1 1、传输中的相位因子与古伊相移 3
+c'I7bBr 2、带有反射壁的空心波导 7
Tq6@
1j6p 3、二元光学元件建模 14
F,5}3$ 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21
51%<N\>/4 5、大气像差与自适应光学 26
~fA H6FdZ\ 6、热晕效应 29
:)e/(I] 7、部分相干光模拟 34
4.&et()} 8、谐振腔的
优化设计 43
I>3G"[t 9、共焦非稳腔模拟仿真 47
}>Lz\.Z/+[ 10、非稳环形腔模拟 53
3'Z+PPd!
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58
/3vj`#jD 12、体全息模拟 63
j%0g*YI 13、利用全息图实现加密和解密 68
?y{"OuRf. 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75
c_2kHT
15、拉曼放大器 80
1n
ZE9;o 16、瞬态拉曼效应 90
2wh{[Q2f 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97
y/?;s]>b 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104
an?g'8! r: 19、光学参量振荡器 109
gtP;Qw' 20、激光二极管泵浦的固体
激光器 114
p4zV<qZ>e 21、ZIG-ZAG放大器 122
fI(H
:N 22、多程放大器 133
Sytx9`G 5 23、调Q激光器 153
j@s,5:;[ 24、
光纤耦合系统仿真 161
~R
W 6;
25、相干增益模型 169
M8lR#2n| 26、谐振腔往返传输内的采样 181
yIThzyS 27、光纤激光器 191
`!T6#6h +hvVoBCM* GLAD案例索引手册
}%-`CJ, d3C*]|gQ 目录
~&IL>2-B <$;fOp 目 录 i
Ie;}k;?-
_^ @}LVv+E GLAD案例索引手册实物照片
)%OV|\5# GLAD软件简介 1
4B8{\"6 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
sXSZ#@u,WN Ex1a: 基本输入 2
8eoDE. } Ex1b: RTF命令文件 3
Uz!cVs?- Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
T+/Gz' Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
v4<x 4 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
C44Dz.rs Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
Ih95&HsdC Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6
QSy #k~ Ex3: 单位选择 7
o' DXd[y Ex4: 变量、表达式和数值面 7
^Sr`)vP Ex5: 简单透镜与平面镜 7
vi>V6IC4v Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8
!'C^qrh Ex7: mirror/global命令 8
S,v9\wN. Ex8: 圆锥曲面反射镜 11
3C8'@-U Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
!-4pr[C Ex8b: 离轴单抛物面 12
I|$_[Sw Ex8c: 椭圆反射镜 12
FyQ^@@ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
.,x08M Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
nyPA`)5F0 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
b_=k"d Ex10: 宏、变量和udata命令 17
Z;i^h,j?$1 Ex11: 共焦非稳腔 17
;xa]ke3] Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18
#,qikKjt2 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18
?z60b=f8 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
,[^P Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
+B'9!t4 2 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
t9x.O Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
J74nAC%J^ Ex13: 相位像差 20
J]|-.Wv1 Ex13a: 各种像差的显示 21
QkzPzbF" Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23
82Vxk Ex14: 光束拟合 23
Yb x4 Up@ Ex15: 拦光 24
Md_\9G .e Ex16: 光阑与拦光 24
diqG8KaK Ex17: 拉曼增益器 25
A HKS
[ N Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26
4F8`5)RM Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
=J?<M?ugf Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28
$-
#M~eZv Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
/{1 xpR Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
8'#%7+ "=! Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30
Ef$xum{ Ex24: 大气像差与自适应光学 31
oc-7gz) Ex24a: 大气像差 32
'L0 2lM Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
Cl>'K*$F Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
P67r+P, Ex25: 地对空激光通讯系统 32
})bTQj7 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
k2*^W&Z Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
R_4600 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
*Xl&N- 04 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
.6OE8w
1 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35
O*yc8fUI Ex28: 相位阵列 35
WFN5&7$ W Ex28a: 相位阵列 35
P RX:*0 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35
JYKA@sZHe Ex29: 带有风切变的大气像差 35
|TEf? <"c Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
+5);"71 Ex31: 热晕效应 36
&g@?{5FP Ex31a: 无热晕效应传输 37
jPA?0h Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
eB!0:nHN Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37
=`vUWONn Ex32: 相位共轭镜 37
8<?60sj Ex33: 稳定腔 38
D
7H$!(F> Ex33a: 半共焦腔 38
xp>ra2A Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔
望远镜,理想透镜 39
K-_e' )22. Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
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