前言
2xZg, \ Xj&{M[k< 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。
I.fV_
H^ n4 KiC!*i0 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。
Bg-C:Ok2' 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。
{ Y|h;@j$ Z_iu^Q 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。
M/5/Tp
doBfpQ2 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。
y rdJX 不当之处,敬请指正!
D2[wv+#) k*-_CO-h >f^&^28 目录
Y6`9:97 前言 2
kN`[Q$B 1、传输中的相位因子与古伊相移 3
C(3yJzg>y 2、带有反射壁的空心波导 7
r%xp^j} 3、二元光学元件建模 14
uwj/]#` 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21
\_!FOUPz( 5、大气像差与自适应光学 26
G`R Ed-Z[ 6、热晕效应 29
J@oGAa%3) 7、部分相干光模拟 34
~B:Lai4" 8、谐振腔的
优化设计 43
F]
+t/ 9、共焦非稳腔模拟仿真 47
9HLn_|yU 10、非稳环形腔模拟 53
YdV5\! 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58
5u:+hB 12、体全息模拟 63
H'<9;bD - 13、利用全息图实现加密和解密 68
$&qB,>5=X 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75
w(J-[t118 15、拉曼放大器 80
+IuV8XT2( 16、瞬态拉曼效应 90
9|v 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97
)"WImf:*
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104
(u]ft]z,-B 19、光学参量振荡器 109
.Y&_k 20、激光二极管泵浦的固体
激光器 114
.Ap[C? mV 21、ZIG-ZAG放大器 122
7\"-<z;kK 22、多程放大器 133
`kwyF27v] 23、调Q激光器 153
vPi\ vU{ 24、
光纤耦合系统仿真 161
lBR6O!sBP 25、相干增益模型 169
nOkX:5 26、谐振腔往返传输内的采样 181
{uM0J$P : 27、光纤激光器 191
6O"Vy 3HO4h\mp GLAD案例索引手册
Y">Q16( MCurKT<pQ 目录
j*I0]!- v%/8pmZw; 目 录 i
kmy?`P10(z
m,K\e GLAD案例索引手册实物照片
lDe9EJR GLAD软件简介 1
g"2@E Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
@IB8(TZ5I Ex1a: 基本输入 2
'$
s:cS`= Ex1b: RTF命令文件 3
h"l{cDk Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
izY,t! Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
).9-=P HlX Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
b[uTt'p} Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
ZA2y Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6
(^qcX;- Ex3: 单位选择 7
4-E9a _ Ex4: 变量、表达式和数值面 7
b= F" Ex5: 简单透镜与平面镜 7
pA4/'7nCl Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8
G2;Uv/vR Ex7: mirror/global命令 8
iFF/[P Ex8: 圆锥曲面反射镜 11
YxS*im[%] Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
g|"z'_ Ex8b: 离轴单抛物面 12
cC"7Vt9b Ex8c: 椭圆反射镜 12
U(3LeS;mr Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
^P"t
" Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
:7W5R Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
]
X%bU*4 Ex10: 宏、变量和udata命令 17
qf2{Te1 Ex11: 共焦非稳腔 17
Oq*a4_R'YV Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18
Vn];vN Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18
HZ[&ZNTa Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
"y
"C#:5 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
66:|) Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
8}xU]N#EV Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
JR
2v}b Ex13: 相位像差 20
ovm*,La)g Ex13a: 各种像差的显示 21
L
nw+o} Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23
tI.(+-q Ex14: 光束拟合 23
XiKv2vwA Ex15: 拦光 24
"N4c>2Q Ex16: 光阑与拦光 24
P/nXY Ex17: 拉曼增益器 25
w V;y]' Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26
6XFO@c}d Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
FE M_7M Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28
$N,9e Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
bTO$B2eh| Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
eFsku8$< Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30
5kC#uk Ex24: 大气像差与自适应光学 31
&_q;X;} Ex24a: 大气像差 32
+=\S "e[F Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
[0/ ?(i| Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
)I1LBvfQ Ex25: 地对空激光通讯系统 32
YV!!bI Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
%{zM> le9 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
_'2r=a#` Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
:JW~$4 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
kwWO1=ikz@ Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35
&+&^Hc Ex28: 相位阵列 35
~+CNED0z+ Ex28a: 相位阵列 35
YH<@->Ip Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35
am:LLk-Lx Ex29: 带有风切变的大气像差 35
~\ie/}zYj Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
8P5xRUkV Ex31: 热晕效应 36
}pTw$B Ex31a: 无热晕效应传输 37
27u$VHwb Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
lD/+LyTa Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37
#GWQ]r? Ex32: 相位共轭镜 37
vaTXu* Ex33: 稳定腔 38
YI%S)$ Ex33a: 半共焦腔 38
;R2(Gb Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔
望远镜,理想透镜 39
>z[d~ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
b#82G`6r Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39
:^l*_v{ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40
RL)'m Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40
K''b)v X4 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41
>!bYuVHA Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41
M~"]h:m&'v Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41
K
=7(=Y{ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42
Kl+*Sp! Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
0n(Q@O Ex33k: 拓展腔与伪反射 42
T}u ' Ex33l: 谐振腔耦合 43
rWbL_1Eq Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
}$$b6G Ex34: 单向稳定腔 45
vP,WV9Q1u Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47
[oKB1GkA Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
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