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infotek 2024-01-22 14:38

激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》

前言 Q$XNs%7w5,  
cypb 6Q_  
GLAD是由美国Applied Optics Research(AOR)公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那州立大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。目前GLAD软件已经被国内外众多研究机构和公司作为仿真评估工具广泛使用。 `y0u(m5  
n1J;)VyR  
GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 Ka+N5 T.f  
GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 aRE%(-5  
h5^qo ^;g7  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟。 8 LH\a.>  
Cyu= c1D;  
为了使广大有志于采用GLAD进行光学系统设计及仿真的师生及研究人员更加全面地了解GLAD的功能,熟悉GLAD的使用,本书从GLAD的案例手册中精选了二十七个案例进行解读,希望对于各位运用GLAD解决实际问题有所裨益。 lNs;-`I~  
不当之处,敬请指正! %]1.)j  
0LD$"0v/C3  
c[<>e#s+;  
目录 iPeW;=-2Wk  
前言 2 }eq*dr1`  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 TkyP_*  
2、带有反射壁的空心波导 7 v-ZTl4j$  
3、二元光学元件建模 14 5zi}O GtXv  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 N.D7  
5、大气像差与自适应光学 26 ,6AnuA  
6、热晕效应 29 !LAC_ b  
7、部分相干光模拟 34 qayM 0i>>  
8、谐振腔的优化设计 43 (T 8In  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 U"L 7G$  
10、非稳环形腔模拟 53 \h48]ZjC`  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 a4E{7c  
12、体全息模拟 63 $rV4JROb  
13、利用全息图实现加密和解密 68 u0{R;)  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 oGvk,mh"(  
15、拉曼放大器 80 rm?C_  
16、瞬态拉曼效应 90 Ouos f1  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 A!uO7".E  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 )&vuT q'7'  
19、光学参量振荡器 109 wT>~7$=L{  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 Mfinh@K,  
21、ZIG-ZAG放大器 122 [~{'"-3L0  
22、多程放大器 133 X`Jo XNqm  
23、调Q激光器 153 v9 *WM3  
24、光纤耦合系统仿真 161 ;>*Pwz`~jT  
25、相干增益模型 169 Xc8 XgZk  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 !=bGU=^  
27、光纤激光器 191 nI7v:h4  
G(;R+%pu  
GLAD案例索引手册 U+-R2w]#q_  
X+[h]A  
目录 twP%+/g]<  
w:nLm,  
目   录 i S8k<}5  
!D|c2  
GLAD案例索引手册实物照片
Y. Uca<{.[  
GLAD软件简介 1 w`I+ 4&/h  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 d J.up*aR  
Ex1a: 基本输入 2 zGaqYbQD  
Ex1b: RTF命令文件 3 Oj8xc!d'  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Z>PS>6  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ;Z.sK-NJ4  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 j.kv!;Rj=  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 w JF(&P  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 YkF52_^_  
Ex3: 单位选择 7 3g87ir  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ~B\O{5W  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 $bFH%EA.  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 utU ;M*  
Ex7:  mirror/global命令 8 &fe67#0r)  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 4L/nEZ!Nsu  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Xmw%f[Xl  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 oS^g "hQ`\  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 4 z^7T  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 I(uM`g  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Nnq r{ub  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 Hq aay  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 vD76IG jm  
Ex11: 共焦非稳腔 17 {sW>J0  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 -unQ 4G  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 sL)7MtNwy  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 }CM#jN?(  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [L=M=;{4  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 nQ@<[KNd  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 q{l %k  
Ex13: 相位像差 20 ^G14Z5.  
Ex13a: 各种像差的显示 21 :Z.P0=  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 MDCwgNPiQW  
Ex14: 光束拟合 23 K"cV7U rE  
Ex15: 拦光 24 nT9Hw~f<j  
Ex16: 光阑与拦光 24 n(#[[k9&Ic  
Ex17: 拉曼增益器 25 E&dxM{`  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 B&AF(e (  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 J"K(nKXO_?  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 7U:{=+oLR  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 =g|5VXW5  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 qNWSDZQ  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 \$!D^%~;  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Uf9L*Z'6il  
Ex24a: 大气像差 32 "a-;?S&  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 7LsVlT[  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 +z<GycIc?K  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Mtc  -  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 5[]Yxl  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34  \|C*b<  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 U~w8yMxX  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 NInZ~4:  
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 aH\A  
Ex28: 相位阵列 35 NH4T*R)Vz  
Ex28a: 相位阵列 35 MS\?+8|SV(  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 @M6F?;  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 B & ]GGy  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 0nZQ" {x  
Ex31: 热晕效应 36 v oO7W"  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 qW S"I+o,S  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Y*sw;2Z;a  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 nF]zd%h  
Ex32: 相位共轭镜 37 ccT <UIpq  
Ex33: 稳定腔 38 /4;Sxx-  
Ex33a: 半共焦腔 38 /vpwpVHIpG  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 6!H,(Z]j  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 xT-`dS0u  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 h)^|VM   
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 -/:K.SY,  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 .yHi"ss3  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 pTT00`R  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 e/x6{~ju^N  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 i:Gyi([C  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 FSkLR h  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 F<b/)<Bm=  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 WLiFD.  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 z:=E- +  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 gA gF$H .  
Ex34: 单向稳定腔 45 yb,$UT"]  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ;*hVAxs1  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 0"Zxbgu)  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 .>S1do+  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 a:;7'w'  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 *BvdL:t  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 p0PK-e`@:  
Ex36: 有限差分传播函数 57 bXA%|7*  
Ex36a: FDP与软孔径 58 F$i 6  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 g_0| `Sm  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 VQ8Fs/Zt!  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ">Ms V/  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 IC1nR u2I  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 6}~k4;'}A  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 0sH~H[ap  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 y6Ez.$M  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Ibx\k  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 V+r&Z<&  
Ex38: 剪切干涉仪 nJ$2RN  
62 .m.Ga|;  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Yhjv[9  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 p+0gE5  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 14A(ZWwq9  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ev4_}!  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 8l'W[6  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 !tb!%8{~  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 h!Y##_&&4  
Ex46: 光束整形滤波器 68 HU$]o N  
Ex47: 增益片的建模 68 ;j qF:Wl@  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 (xKypc+j  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 brG!TJ   
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 #m;o)KkH$r  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 CH q5KB98+  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 RJKi98xwJ  
Ex48: 倍频 70 7U-}Y  
Ex49: 单模的倍频 71 1K(mdL{m5  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 6:AEg  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 G6l C[eK  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 IusZYB  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 k~I]Y,  
Ex52: 锥像差 72 w#ZzmO  
Ex53: 厄米高斯函数 74 3177R>0  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Q [C26U  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 3,2$Ny3N  
Ex54: 拉盖尔函数 75 [rW];H8:~  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 L=fy!R  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 /^v!B`A @  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 y#8 W1%{x  
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  <4< y  
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 i7cUp3  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 78 ]Kv^l^_  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 n-{d7haOa  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 k_uI&,  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 oE6`]^^  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ijvDFyN>  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 =vvd)og  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 +H *6:  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 fE_%,DJE(  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 5#s],h  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 w%..*+P  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 !m%'aQHH(  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 -7'|&zP  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 g'{?j~g  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 (y~%6o6  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 d R=0K  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 &328pOT4  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Q1ayd$W@<  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 *|y$z+g/  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 sINf/mv+  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 ,>za|y<n  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 yla- X|>  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 O[{/P:a  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ]9)iBvQlj  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 !]E ]Xd<  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 mBb3Ta  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 JtsXMZz  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 VH<d[Mj  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 !M`.(sO]  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 G-|c%g!ejf  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 7Z~JuTIZ  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 .MRN)p  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 %{pjC7j#  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 |K;9b-\  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 "I:*  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Bg[yn<) ]  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 aG#d41O  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 mpCu,l+lo  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 BDzAmrO<  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 J/E''*  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 7R m\#  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ;|Hpg_~%>  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 B$YoglEW:  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 WVhQ?2@}  
Ex69d: 半导体增益 92 R4R\B  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 <DPRQhNW]  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 tm1&OY  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 e`H>}O/ai  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 r_T"b  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 3e47UquZ  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 & 0\:MJc  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 qg1\ABH  
Ex70: Udata命令的显示 93  S.B?l_d^  
Ex71: 纹影系统 94 }*}F_Y+  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 g6aqsa  
Ex73: 动态存储测试 95 maY.Z<lN  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 =nc;~u|]  
Ex75: 锥面镜 95 uDkX{<_Xe  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 Ba5*]VGG  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97  H!hd0.  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 .0RQbc9  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 wIR"!C>LE  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 \`["IkSg7  
。。。。后续还有目录 ?u?mSO/  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 CLe{9-o  
S]|sK Y  
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