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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 SpM Hq_MLM  
Bam 4%G5  
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。 $*7AG  
&ZJ$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。 FXbalQ?^  
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。 : n\D  
`jT1R!$3F  
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。 {qFAX<{D  
+2m\Sv V  
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。 Cp]q>lM"  
不当之处,敬请指正! T*#<p;  
O/ZyWT  
S^)xioKsJ  
目录 #Qd"d3QG  
前言 2 e9eBD   
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 cK t8e^P  
2、带有反射壁的空心波导 7 ]U.YbWe^  
3、二元光学元件建模 14 G}`Hu_ [\)  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 b@[\+P] "  
5、大气像差与自适应光学 26 '.zr:l  
6、热晕效应 29 G:;(,  
7、部分相干光模拟 34 I_'0!@Nn7  
8、谐振腔的优化设计 43 0{>P^z  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 ys9MV%*  
10、非稳环形腔模拟 53 okD7!)cr=  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 y73@t$|  
12、体全息模拟 63 p"q4R2_/jh  
13、利用全息图实现加密和解密 68 6zJ>n~&(  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 Mh5 =]O+  
15、拉曼放大器 80 )%9 P ;/  
16、瞬态拉曼效应 90 PxgLt2dXa  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 fYgX|#Me  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 oBzjEv  
19、光学参量振荡器 109 vU, ]UJ}  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 ^BQ*l5K  
21、ZIG-ZAG放大器 122 S.NLxb/  
22、多程放大器 133 g/x\#W  
23、调Q激光器 153 m>-(c=3  
24、光纤耦合系统仿真 161 q}%;O >Z  
25、相干增益模型 169 QfsTUAfR  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 D(Yq<%Q  
27、光纤激光器 191 =#{i;CC%  
df!n.&\y!  
GLAD案例索引手册 +X7+:QQ }  
IF.6sJg:  
目录 =j!Ruy1  
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目   录 i 9h 0^_|"  
Ov9kD0S  
GLAD案例索引手册实物照片
&B>YiA  
GLAD软件简介 1 UZqk2D  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 @|J+ f5O  
Ex1a: 基本输入 2 ue#Y h  
Ex1b: RTF命令文件 3 0Xw3h^%  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ejC== Fkc  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 K~aI Y0=<  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 I4^}C;p0?  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 _J`q\N K  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 3QzHQU  
Ex3: 单位选择 7 ~85Pgb<  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 7nL3+Pq  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 J2adA9R/,  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 8k`rj;  
Ex7:  mirror/global命令 8 j{u! /FD  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11  mH*6Q>  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 -g]g  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 N HL{.8L{  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 CJu3h&Rp  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 b_T?jCyW  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 SmYY){AQ/  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 |,Xrt8O/[  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 1V37% D  
Ex11: 共焦非稳腔 17 W g2Y`2@t  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 *R^ulp[W  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 7I_lTu(  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 pC'GKk 8  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 =+j>?Yi  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 #7~M1/eH=t  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ;Y>cegG\  
Ex13: 相位像差 20 +aWI"d--h  
Ex13a: 各种像差的显示 21 ^?)o,djY&  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 H#B~ h4#  
Ex14: 光束拟合 23 1 k}U+  
Ex15: 拦光 24 *n=NBkq%/!  
Ex16: 光阑与拦光 24 51k^?5cO  
Ex17: 拉曼增益器 25 BI,j/SRK  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 $Z;?d@6yI  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 //}[(9b'\  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 er?'o1M  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 &k+'TcWm  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 3./4] _p  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 e)~7pXYV)  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 @]H:=Q'gj  
Ex24a: 大气像差 32 IP`;hC  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ddMSiwbY)  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 b1}P3W  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 a N|MBX;  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 q.OkZI0n   
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 8h#/b1\  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 E(e'qL  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 I =t{ u;  
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 ':fq  
Ex28: 相位阵列 35 tndtwM*B'  
Ex28a: 相位阵列 35 r2T-=XWB  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35  >y&4gm  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 c D+IMlT  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 1CiK&fQ'  
Ex31: 热晕效应 36 "mnWqRpX  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 $^Dx4:k<2  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 mlR*S<Z  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 szC~?]<YY  
Ex32: 相位共轭镜 37 'Dq!o[2y  
Ex33: 稳定腔 38 7mSVL\\^  
Ex33a: 半共焦腔 38 ;K:)R_H  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 yFT)R hN  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 {ZH9W  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Nt^R~#8hF>  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 bGvALz'  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 9&=~_,wJd  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 .,pGW8Js  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41  t]Xdzy  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 xV'\2n=1T  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 zLlu% Oc  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 FLO#!G  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 *f:^6h  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 q@ >s#  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 cbl2D5s+i]  
Ex34: 单向稳定腔 45 "SyAOOZ  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 n^|n6(EZ  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 m<wng2`NTv  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 \FSkI0  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 /a%5!)NE%  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 _](vt,|L  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 yVm~5Y&Z  
Ex36: 有限差分传播函数 57 rS>JzbWa  
Ex36a: FDP与软孔径 58 q28i9$Yqj\  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 " z\T$/  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 N %-Cp)  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 SUXRWFl  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 7z"xjA  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 FW:x XK  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 F kp;G  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 w4 <FC$  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 tFL/zqgm  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 sn&y;Vc[$  
Ex38: 剪切干涉仪 (bi}?V*  
62 FFl[[(`%D  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 NIeT.!  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 \~1M\gZP  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ci>+Zi6  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 7</&=lly  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 IMjnj|Fj  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 h8oG5|Y  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 <Brq7:n|  
Ex46: 光束整形滤波器 68 3hr&p{/  
Ex47: 增益片的建模 68 -:`$8/A|  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ywpk\  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Mf%0Cx `  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 *D1 ^Se  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 bE.,)GY  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 *,~d!Fc  
Ex48: 倍频 70 v' 7,(.E  
Ex49: 单模的倍频 71 (,`ypD+3q  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 ["4h%{.  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 W~+ ] 7<  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 N;7Xt9l  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 >tnQuFKg]  
Ex52: 锥像差 72 Mo|[Muj8b  
Ex53: 厄米高斯函数 74 V} Y %9V  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 4[|^78  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 0'`>20Y  
Ex54: 拉盖尔函数 75 1u7Kc'.xc  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 L8N`<a5T  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 Z9mY*}:U~  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 eKNZ?!c=  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 jXkz,]Iy  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 Io*`hA]  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 WY#A9i5Ge  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 W/9dT^1y4'  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 a:Js i=  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 N"/jn_>+j  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 l=U@j T  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 %mPIr4$Pg  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 qc\]~]H]r  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 okJ+Yl.[?7  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 "S.5_@?  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 k'{'6JR  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 " l vPge  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80  {A]"/AC  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 ;@GlJ '$;  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 v{ Md4 p  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 PjNOeI@G  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 nS)U+q-x&o  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 T1jAY^^I  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 g-"@%ps  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 ra=U,  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 2apR7  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 {/G~HoY1i  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Fg<$;p  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 A#$oY{"2Y  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 4Ei*\:  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 Z .VIb|  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 }#5V t  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 )isz }?Dj  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 }Tf~)x  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 &?flH;  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 /]m5HW(P7K  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 reJw&t}Q  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 :UM>`Y  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 rpH ,c[D  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 2%UzCK  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 "vI:B}  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 ZN#mu]jC?  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 Wsya:9|  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89  PNY"Lqj  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ekC 1wN l  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 8&<C.n KP  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 K8M[xaI@  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 dPZrX{ c  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 4\ R2\  
Ex69d: 半导体增益 92  #v+ 2W  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 l =~EweuM  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 .Qk T-12  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 *P2_l Q=  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 EYWRTh  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 @=JOAo  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 6BK-(>c(6  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 __N< B5E  
Ex70: Udata命令的显示 93 3NU{7,F  
Ex71: 纹影系统 94 &iR3]FNI  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 -{[5P!  
Ex73: 动态存储测试 95 T40&a(hXQ  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 (%.[MilxPM  
Ex75: 锥面镜 95 r ,I';vm<`  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 FyleK+D?  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 e$kBpG"D  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 sZ,xbfZby  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 mQ(6ahD U  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 Ai>=n;  
。。。。后续还有目录 j#4 Iu&YJ  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 UF37|+"E  
b>g&Pf#N!  
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