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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 & >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$8d>-  
12、体全息模拟 63 pOoEI+t  
13、利用全息图实现加密和解密 68 U|R_OLWAg  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 KF:78C  
15、拉曼放大器 80 ~*];pV]A[  
16、瞬态拉曼效应 90 BnF^u5kv%  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 4;2uW#dG"  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 JNnDts*w  
19、光学参量振荡器 109 l9Q- iJ  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 mj7#&r,1l  
21、ZIG-ZAG放大器 122 19%i mf  
22、多程放大器 133 Y(Hs#Kn{  
23、调Q激光器 153 8P\Zo8}v  
24、光纤耦合系统仿真 161 ysnx3(+|  
25、相干增益模型 169 !0<,@v"  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 kvu)y`  
27、光纤激光器 191 M x" \5i  
^E>3|du]O  
GLAD案例索引手册 aV0"~5  
Xne1gms  
目录 =~LJ3sIX  
 6(R<{{  
目   录 i 9 QJyZ  
:e+jU5;]3  
GLAD案例索引手册实物照片
]7c=PC  
GLAD软件简介 1 w7&A0M  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ZXPX,~ 5o  
Ex1a: 基本输入 2 #}5uno  
Ex1b: RTF命令文件 3 (A.C]hD  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Pr C{'XDlU  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 _ jlRlt  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 6Q5^>\Y  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 0#gK6o!  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 2y1Sne=<Kb  
Ex3: 单位选择 7 DzRFMYBR  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 pEz_qy[#  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 :\_ 5oVb  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 cPQiUU~W@  
Ex7:  mirror/global命令 8 \o3gKoL%  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 7F~X,Dk_  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 '$+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 ML p9y#  
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 z0 Z%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>G lGg  
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!Wk Q  
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$v  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 2b8L\$1q  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 r,2g^ K)6  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 3T0"" !Q  
Ex36: 有限差分传播函数 57 28u_!f[  
Ex36a: FDP与软孔径 58 AkiDL=;w  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 {+b7sA3  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 9-m=*|p  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Oa>Ppldeg  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 m~ee/&T  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 7Fsay+a  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 dUdT7ixo  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 YKf0dh;O  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 f6"Z'{j  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 J<lO= +mg  
Ex38: 剪切干涉仪 {BU;$  
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 DLNb o2C  
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"\lu?-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 )wh A<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  e P  
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^ V itLC  
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 fmDCPkj  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 X_\otV h(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  
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