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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 `v+O5 a5+v)F/= 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。 u>Kvub ,#FH8%Yf 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。 u,k8i:JY 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。 w%u[~T7OI M L_J<|,J 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。 R$3+ 01j| |?b"my$g$ 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。 0-O.*Q^ 不当之处,敬请指正! 5?Ao9Q]@ yKy)fn! R^C;D2 目录 D#AxgF_He 前言 2 ^]K)V 1、传输中的相位因子与古伊相移 3 eEFT(e5.>3 2、带有反射壁的空心波导 7 h$h`XBVZe; 3、二元光学元件建模 14 \0& (q%c 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 /{}
]Hu 5、大气像差与自适应光学 26 l3$?eGGM 6、热晕效应 29 VrP%4P+ 7、部分相干光模拟 34 akoKx)(< 8、谐振腔的优化设计 43 Bnc 9、共焦非稳腔模拟仿真 47 c>k6i?u:X7 10、非稳环形腔模拟 53 U7'oI;C$e 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 FCAu%lvZT 12、体全息模拟 63 $e\R5Lu 13、利用全息图实现加密和解密 68 2UJ0%k 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 Za?&\ 15、拉曼放大器 80 bHG>SW\]`? 16、瞬态拉曼效应 90 9_dsiM7CT 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 =ZL20<TeH 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 tq93 2M4 19、光学参量振荡器 109 sbIhg/:ok 20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 8=Ht+Br 21、ZIG-ZAG放大器 122 OOwJ3I >]> 22、多程放大器 133 o8"xoXK5xf 23、调Q激光器 153 [K QZHIe 24、光纤耦合系统仿真 161 t)+dW~g 25、相干增益模型 169 a}{! %5 26、谐振腔往返传输内的采样 181 j3F=P 27、光纤激光器 191 o%7yhCY L0~O6*bk GLAD案例索引手册 351'l7F\ |U0@(H
目录 s os& 'IszS!kY 目 录 i "+_0idpF
IA!Kpg
W
GLAD案例索引手册实物照片 =V4!t|(7 GLAD软件简介 1 wkw/AZ{27 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 exvsf| Ex1a: 基本输入 2 ["9$HL Ex1b: RTF命令文件 3 i>}z$'X Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 RT9@&5>il Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Czn7,KE8X Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 zvj\n9H Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 {F[Xe_=#" Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 N<%,3W_-_ Ex3: 单位选择 7 R~([ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 64@s|m* Ex5: 简单透镜与平面镜 7 Uk4">]oct Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ozG:f*{T Ex7: mirror/global命令 8 =uTV\) Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 1C{n\_hR Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 pj6Cvq4bD Ex8b: 离轴单抛物面 12 ~Otf
" < Ex8c: 椭圆反射镜 12 zKr(Gt8 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 l|{<!7a Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 b iD7(AK Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 29oEkaX2o Ex10: 宏、变量和udata命令 17 V}?5=f' Ex11: 共焦非稳腔 17 8!fwXm Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 kzu=-@s Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 c#Bde-dh Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 !T)>q%@ai Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 5**xU+& Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ~r3g~MCHS Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 +l\Dp Ex13: 相位像差 20 Heu@{t.[!D Ex13a: 各种像差的显示 21 !/SFEL@_B Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 HN+z7 Q8hH Ex14: 光束拟合 23 V
Euv Ex15: 拦光 24 P<~y$B Ex16: 光阑与拦光 24 kCV OeXv Ex17: 拉曼增益器 25 &V$R@~x Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 Uan;}X7@ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ececN{U/ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 4m:E:zVn Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 %k_JLddlW Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <Coh
&g_ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 QG.FW;/L, Ex24: 大气像差与自适应光学 31 <G={Vfr Ex24a: 大气像差 32
hT[O5
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 sXTO`W/ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 t@\0$V
\X Ex25: 地对空激光通讯系统 32 R\^tr Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 tP9}:gu Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 'Tn$lh Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Jx]`!dP3 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 }PVB+i M 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 _]g6
3q Ex28: 相位阵列 35 o,L !F`W Ex28a: 相位阵列 35 {sLh=iK Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 BshS@"8r Ex29: 带有风切变的大气像差 35 (Jm_2CN7X Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 PuWF:'w r Ex31: 热晕效应 36 YL]x>7T~4t Ex31a: 无热晕效应传输 37 1<*-,f Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 z|Xl%8 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 YG_3@`-< Ex32: 相位共轭镜 37 eL.S=" Ex33: 稳定腔 38 ]Q+Tm2{ Ex33a: 半共焦腔 38 V>hy5hDpH Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 pVr,WTr6E Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 <m!\Ma Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 /CP1mn6H Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 I?=Q
*og Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 F n\)*; ^ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 8r5j~Df Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 QL3%L8 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 CzgLgh;:T Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 \6o
~ i Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 |cH\w"DcXw Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 plca` Ex33l: 谐振腔耦合 43 [30< 0 Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 z;-2xD0&U[ Ex34: 单向稳定腔 45 B,676~I Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Gc>\L3u Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 iVD9MHT4 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 W];4P=/ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 B!:(*lF Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 OHB!ec6W Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 pJqayzV Ex36: 有限差分传播函数 57 pl%ag~i5 Ex36a: FDP与软孔径 58 B;EdLs} Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ,E_hG3}} Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 wFh{\ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 5)}xqE"x Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 1iUy*p65: Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 {pVD`#Tl[ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 yCwQ0| Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 !=a8^CV Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 # H4dmnV Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 kWWb<WRW: Ex38: 剪切干涉仪 ydpsPU?wj5 62 "kMpa]<c-6 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ce@(Ct Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 _9<Ko.GVq Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 J=()
A+ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 c|E Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 oYu5]ry Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 I`
/'\cU9 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 |XeuqZa Ex46: 光束整形滤波器 68 Q?vGg{> Ex47: 增益片的建模 68 k+&| *!j Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 JIK;/1 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ^Xh9:OBF Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 \OOj]gAe Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Tmq:,.^} Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 TN&1C8xr Ex48: 倍频 70 REw!@Y." Ex49: 单模的倍频 71 mgS%YG Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 .t\5H<z Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 4rv3D@E Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 .a$][Jny Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 t0/fF'GZD Ex52: 锥像差 72 >zXw4=J Ex53: 厄米高斯函数 74
BVG 3 T Ex53a: 厄米高斯多项式 75 * ,,D%L Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 1h|JKu0 Ex54: 拉盖尔函数 75 \ ddbqg?` Ex55: 远场中的散斑效应 75 Kg9REL@,s Ex56: F-P腔与相干光注入 75 "Y4tt0I Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 xZBmQ:s',S Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 X|X6^} Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 HdLVXaD/ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 %A?Ym33 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ;[&g`%-H< Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 jh9^5"vQ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 RoPz?,u Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 +b
1lCa_ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Rom|Bqo; Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 !DD|dVA{ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 Ju+r@/y% Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 /8lGP!z Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 \# Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 amOBUD5Ld` Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 "h\{PoG Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 R|`}z"4C Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 zkB_$=sbn# Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ACc.&,!IZ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 .BuY[,I+ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 VMsAT3^w Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 KD=T04v Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 s+9q: Ex61: 对加速模型评估的优化 82 o1QK@@} Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 19h8p>Sx0 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ,:j^EDCsaJ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 [p|-G*=00 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 yin"+&<T Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 Fod2KS;g Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ]Ocf %( Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 <5G*#0gw Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 2 ES .)pQ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 n"$D/XJO Ex67b: 矩形透镜阵列 88 _"Y;E Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 Ay/ "2pDZ Ex67d: 矩形柱透镜 88 ~\(U&2t
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 j'I$F1>Te Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 UII R$,XB Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 3T%WfS+ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 /EA4-#uw Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 D\bW' k]! Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 rer=o S Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 B/&axm%0 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 32:q' Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 52,p CyU Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ma?$@]`k Ex69c: 速率方程与单步骤 92 /m(vIl Ex69d: 半导体增益 92 iO(9#rV Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 X2/`EN\ Ex69f: 速率方程的数值举例 93 KzG8K 6wZ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 /)e&4.6 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ~W_m<#K( Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 @I_A\ U{ Ex69j: 稳态速率方程的解 93 2(Vm0E Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ]@)X3}"! Ex70: Udata命令的显示 93 ?x%HQ2` Ex71: 纹影系统 94 pg ;agtI Ex72: 测试ABCD等价系统 94 g< M\zD Ex73: 动态存储测试 95 :I1)=8lO Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 (G*--+Gn Ex75: 锥面镜 95 1BmevEa) Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 {;=I69X Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 .yd{7Te Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 YO|Kc
{j2e Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 D
N GNc Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 }[SWt3qV1 。。。。后续还有目录 mTwz&N\ 对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 V#'sH &Ru|L.G` [attachment=125392]
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