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2024-01-22 14:38 |
激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》
前言 &
>fQp(f R8'RA%O9J 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。 $qj2w"' P/_['7 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。 TarY|P7_ 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。 ~Z'?LV<t $~T4hv : GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟。 Z(CkZll f) L 为了使广大有志于采用GLAD进行光学系统设计及仿真的师生及研究人员更加全面地了解GLAD的功能,熟悉GLAD的使用,本书从GLAD的案例手册中精选了二十七个案例进行解读,希望对于各位运用GLAD解决实际问题有所裨益。 |&i<bqLw: 不当之处,敬请指正! t"oeQ*d% .% &Au@S$ij 目录 I%KYtv~` 前言 2 b4N[)%@ 1、传输中的相位因子与古伊相移 3 `e}B2;$A3 2、带有反射壁的空心波导 7 3/eca 3、二元光学元件建模 14 fe_5LC" 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 6.yu-xm 5、大气像差与自适应光学 26 ;9QEK]@ 6、热晕效应 29 }Jj}%XxKs 7、部分相干光模拟 34 @f3E`8 8、谐振腔的优化设计 43 YPI-<vM~ 9、共焦非稳腔模拟仿真 47 Pa:|_IXA 10、非稳环形腔模拟 53 4{|"7/PE1 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 88$8d>- 12、体全息模拟 63 pOoEI+t 13、利用全息图实现加密和解密 68 U| R_OLWAg 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 KF:78C 15、拉曼放大器 80 ~*];pV]A[ 16、瞬态拉曼效应 90 BnF^u5kv % 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 4;2uW#dG" 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 JNnDts*w 19、光学参量振荡器 109 l9Q-iJ 20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 mj7#&r,1l 21、ZIG-ZAG放大器 122 19%imf 22、多程放大器 133 Y(Hs #Kn{ 23、调Q激光器 153 8P\Zo8}v 24、光纤耦合系统仿真 161 ysnx3(+| 25、相干增益模型 169 !0<,@v" 26、谐振腔往返传输内的采样 181 kvu)y` 27、光纤激光器 191 M x"\5i ^E>3|du]O GLAD案例索引手册 aV0"~5 Xne1gms 目录 =~LJ3sIX
6(R<{{ 目 录 i 9QJyZ
:e+jU5;]3
GLAD案例索引手册实物照片 ]7c=PC GLAD软件简介 1 w7&A0M Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ZXPX,~ 5o Ex1a: 基本输入 2 #}5uno Ex1b: RTF命令文件 3 (A.C]hD Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Pr
C{'XDlU Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 _
jlRlt Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 6Q5^>\Y Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 0#gK6o! Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 2y1Sne=<Kb Ex3: 单位选择 7 DzRFMYBR Ex4: 变量、表达式和数值面 7 pEz_qy[# Ex5: 简单透镜与平面镜 7 :\_ 5oVb Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 cPQiUU~W@ Ex7: mirror/global命令 8 \o3gKoL% Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 7F~X,Dk_ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 '$+ogBS
Ex8b: 离轴单抛物面 12 Ab;.5O$y Ex8c: 椭圆反射镜 12 lH~[f Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 G=bCNn< Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ~pky@O#b Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 <(! :$ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 >^{yF~( Ex11: 共焦非稳腔 17 %J-GKpo/S Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 o^wqFX(Y Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 9+!hg'9Qn Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 p5*jzQ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 MLp9y# Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 xN'I/@ kb Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 KqP#6^ _ Ex13: 相位像差 20 :b!s2n!u Ex13a: 各种像差的显示 21 5#z1bu Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 M )(DZ} Ex14: 光束拟合 23 +aAc9'k Ex15: 拦光 24 a$fnh3j[ Ex16: 光阑与拦光 24 An0GPhC Ex17: 拉曼增益器 25 ?Z} &EH Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (**oRwr% Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 -$g#I Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 #[[ en Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 1{.9uw"2S Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 DVeE1Q Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 |5 ]X| v Ex24: 大气像差与自适应光学 31 e+=K d+:k Ex24a: 大气像差 32 !bP@n Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 zKK9r~ M Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 !H\F2Vxs Ex25: 地对空激光通讯系统 32 z0Z%m@ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 V]?R>qhgu Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 &xExyz~` Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 s,_m{ to Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 /zox$p$?h 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 vw@S>GlGg Ex28: 相位阵列 35 \
6MCxh6 Ex28a: 相位阵列 35 dD@(z:5M\ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 c[s4EUG Ex29: 带有风切变的大气像差 35 u]G\H!WkQ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 c1gQ cqF Ex31: 热晕效应 36 og>uj>H& Ex31a: 无热晕效应传输 37 bN=P*hdf Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 7x8
yxE Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 4b`=>X;W Ex32: 相位共轭镜 37 ,tRj4mx Ex33: 稳定腔 38 DIUjn;>k8 Ex33a: 半共焦腔 38 ;O#>Y Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 KG{St{uJ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 f<6lf7qzC Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 M'l ;: Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 nT)vNWT= Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ll?X@S Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 &>}5jC.I Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 +W+|%qM,\ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 U`s{Jm Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 =?`c=z3~i$ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 "^iYLQOC Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 JjS? Ex33l: 谐振腔耦合 43 x$(f7?s] 1 Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 E<*xx#p Ex34: 单向稳定腔 45 J?$,c4;W2 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 n._-!
WI Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 _Bj":rzY Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 yaV|AB$v Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 2b8L\$1q Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 r,2g^K)6 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 3T0"" !Q Ex36: 有限差分传播函数 57 2 8u_!f[ Ex36a: FDP与软孔径 58 AkiDL=;w Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 {+ b7sA3 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 9-m=*|p Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Oa>Ppldeg Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 m~ee/&T Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 7 Fsay+a Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 dUdT7ixo Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 YKf0dh;O Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 f6"Z'{j Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 J<lO=
+mg Ex38: 剪切干涉仪 {BU;$ 62 +x}<IS8 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 7E!5G2XX~~ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ""~ajy Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 Rbv;?'O$L Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 eb$#A _m Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 DLNbo2C Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 BING{ew Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 [z9Z5sLO Ex46: 光束整形滤波器 68 0+b1vhQ Ex47: 增益片的建模 68 Yc*;/T} Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 lsNd_7k Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 3"\l u?-E Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 P=G3:eX Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Q#zmf24W Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 mpJ#:}n Ex48: 倍频 70 )whA<lC Ex49: 单模的倍频 71 ^pk7"l4Xm Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Aq7osU1B Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 ufT`"i Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 X!g#T9kG Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Jxm.cC5z. Ex52: 锥像差 72 @U}1EC{A Ex53: 厄米高斯函数 74 Pk)1WK7E Ex53a: 厄米高斯多项式 75 GWip-wI Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 VVOd]2{ Ex54: 拉盖尔函数 75 8}| (0mC Ex55: 远场中的散斑效应 75 W
`}Rf\g Ex56: F-P腔与相干光注入 75 Thit Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 jW@Uo=I[ 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 0:d_Yv,D 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 *CHX Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 H$4:lH&( Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 {Y9q[D'g . Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 Ma"]PoP Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 lHX72s|V Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 i~J'% a<Qp Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 AYx{U?0p Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 N] sAji* Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 B^9j@3Ux Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ?6Y?a2 | Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 3m)y|$R Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 -3Vx76Y Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 M =r)I~ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 s->^=dy Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 }vM("v|M Ex60a: 对散焦的简单优化 80 J/*`7Pd Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 IO-Ow! Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 4r}8lpF_( Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 &.?'i1! Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 d>C$+v> Ex61: 对加速模型评估的优化 82 %bfQ$a: Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ~Jz6O U*z Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 CzEd8jeh7 Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 n7-6-
# Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 :6\qpex Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 e^D]EA]% Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ~R92cH>L Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 dlTt_. Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 [HZv8HU| Ex67a: 六边形透镜阵列 88 .0]<k,JZZ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Z?m3~L9L2 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 j8lb~0JD Ex67d: 矩形柱透镜 88 #O dJ"1A| Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 6V01F8&w Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 SI-Ops~e Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 >I&5j/&}+ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 j eP Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 !d0kV,F: Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 v^ VitLC Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 hx]?&zT@ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 SNI)9k(T{ Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 E09:E Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 fmDCP kj Ex69c: 速率方程与单步骤 92 X_\otVh(D Ex69d: 半导体增益 92
7E~;xn; Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 N5b!.B x-w Ex69f: 速率方程的数值举例 93 OYTkV}tG Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 )|=j`jCC Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 &FN.:_E Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 j HJ`,# Ex69j: 稳态速率方程的解 93 Qn)a/w- Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 rCdu0 gYT Ex70: Udata命令的显示 93 y/ef>ZZ Ex71: 纹影系统 94
Qjv}$`M Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ZX./P0 Ex73: 动态存储测试 95 338k?nHxv Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95
7\Y0z Ex75: 锥面镜 95 (M.&^w;`, Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 %aVq+kC h Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 i6Emhji Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 \n|EM@=eE Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 PBTnIU Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 *mvlb
(' & 。。。。后续还有目录 mSl.mi(JiZ 对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 [j/9neaye hy"\RW [attachment=125392]
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