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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 OP{ d(~+  
{^5r5GB=*  
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。 2 ES .)pQ  
qK#\k@E  
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。 ="z\  
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。 ZI-)'  
lhKd<Y"  
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。 0(h *< g:  
|&o%c/  
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。 !Tr +:SM  
不当之处,敬请指正! P%(pbG-X.  
(F +if  
rU%\ 8T0f  
目录 26&^n Uy  
前言 2 +kmPQdO;*/  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 7{2knm^  
2、带有反射壁的空心波导 7 52,pCyU  
3、二元光学元件建模 14 ma?$@ ]`k  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 /m(vIl  
5、大气像差与自适应光学 26 iO(9#rV  
6、热晕效应 29 X2/ `EN\  
7、部分相干光模拟 34 KzG8K 6wZ  
8、谐振腔的优化设计 43 /k l0(='  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 p (:\)HP)R  
10、非稳环形腔模拟 53 H@.j@l  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 VrrCW/ o  
12、体全息模拟 63 : DCj2"  
13、利用全息图实现加密和解密 68 m&EwX ^1-  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 0,{Dw9W:  
15、拉曼放大器 80 HFB2ep7N  
16、瞬态拉曼效应 90 Zm4IN3FGLv  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 ?S36)oZzg  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 [j`It4^nC  
19、光学参量振荡器 109 i\ X Ok!  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 uL1e?  
21、ZIG-ZAG放大器 122 3W5|Y@0  
22、多程放大器 133 % Lhpj[C  
23、调Q激光器 153 GTyS8`5E*  
24、光纤耦合系统仿真 161 1.4]T, `  
25、相干增益模型 169 7AX<>^  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 "W?k~.uw  
27、光纤激光器 191 Y7zg  
eo24I0 `N  
GLAD案例索引手册 '(7]jug  
|[)t4A"}  
目录 m>yk4@a  
;@Alr?y  
目   录 i lc,{0$ 1<  
W7c(] tg.  
GLAD案例索引手册实物照片
ICN>8|O`&  
GLAD软件简介 1 7%c9 nY  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 U"v(9m@  
Ex1a: 基本输入 2 T2AyQ~5~  
Ex1b: RTF命令文件 3 _>9|"seR  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 a]>gDDF  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 5hUYxF20h8  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 4L85~l  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 q&B'peT  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Z2_eTC u  
Ex3: 单位选择 7 . p^='Kz?  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 /J aH  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 !h4S`2oZ/  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 Cg?D<l4  
Ex7:  mirror/global命令 8 Mc#uWmc 7  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 |FHeT*"  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 m"t\@f  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 rRRiqmq  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 @Kd1|K  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Ok/~E  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 @Y 1iEL%\y  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 o3P`y:&  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 2 :u4~E3  
Ex11: 共焦非稳腔 17 s^TF+d?B  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 };o6|e:2E  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 bHH{bv~Z  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 CkE@ Ll3Z  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ,%w_E[2  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 1&\_|2  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 p+ SFeUp  
Ex13: 相位像差 20 nyWA(%N1  
Ex13a: 各种像差的显示 21 -==@7*x!Z  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 +Pd&YfU9  
Ex14: 光束拟合 23 Q#wASd.  
Ex15: 拦光 24 .Qg!_C  
Ex16: 光阑与拦光 24 ,>A9OTSN\  
Ex17: 拉曼增益器 25 ;{ u{F L  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 iT1"Le/N  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 !MS z%QcO  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 PX65Z|~>_  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 <6Q]FH!6  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 O`~G'l&@T  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Dq/[ g,(  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 MNzq,/Wf  
Ex24a: 大气像差 32 mf=,6fx28  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 8W)3rD>  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 .'mmn5E  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 /6B!& b2f  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 HK) $ls  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 5gARGA  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 g e)g?IP4  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 { :xINQ=}D  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 )_"Cz".|9  
Ex28: 相位阵列 35 s Z(LT'}  
Ex28a: 相位阵列 35 {>tgNW>)  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ]|18tVXc  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 9a9<I  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 xRpL\4cs  
Ex31: 热晕效应 36 V|zzj[c  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 +Gqh  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ;Xg6'yxJ  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 wUHuykF  
Ex32: 相位共轭镜 37 kU$P?RD  
Ex33: 稳定腔 38 5<w"iqZ\?N  
Ex33a: 半共焦腔 38 A\ds0dUE  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 "(5A 5>  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 )` -b\8uw  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 #qWa[kB  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 p)vyZY[  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 \!j{&cJ  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 nF0$  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 |C?<!6.QmV  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 km,}7^?F0r  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 i`Fg kABw  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 L3lf28W  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 a9 7A{7I&  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 2#~5[PtP^  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 kKAK;JQ  
Ex34: 单向稳定腔 45 <^6|ZgR  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 zRN_` U  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 eyBLgJt8P  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 GV#"2{t j  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 \_}Y4  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 z1wy@1o'  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ,2q LiE>  
Ex36: 有限差分传播函数 57 F?&n5R.  
Ex36a: FDP与软孔径 58 }+G6`Zd  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 r7o63]  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 a<7Ui;^@  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 { %X /w'|  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 \&ra&3o  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 #]<j.Fc`  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 \72(d  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 u!?cKZw  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 hz{=@jX  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 uq~$HXdc  
Ex38: 剪切干涉仪 e}Cp;c]=  
62 +F$c_ \>  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 4<fKB&  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ku3Vr\s  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 q|BR-0yi  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 IOmQ1X7,  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Cfqgu;m  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Pd9qY 8CP  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 VSP6osX{  
Ex46: 光束整形滤波器 68 "4"gHs  
Ex47: 增益片的建模 68 Mu$9#[/  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 CIAHsbn.A  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 nylrF"'e  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 oV"#1lp*  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Uu ~BErEC  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 9gR@Q%b)  
Ex48: 倍频 70 ZZk6 @C  
Ex49: 单模的倍频 71 unu%\f>^4  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 MLg+ 9y  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 ew -5VL   
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ,paD/  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 O& k+;r  
Ex52: 锥像差 72 F33&A<(,  
Ex53: 厄米高斯函数 74 sT:$:=  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 F,}wQ N  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ]FV,}EZ  
Ex54: 拉盖尔函数 75 l?GN& u  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 cnJ(Fv_F$  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 `%_yRJd|;  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 jx B  
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 tmEF7e`(o  
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 wh8h1I  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 k+ [V%[U  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ZP75zeH  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 :k9n 9  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 [yj-4v%u`  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 VBV y3fnj  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 $j=c;+W  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 kU^*hd ]  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 {]Tb  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 MNd8#01q`  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 iV<4#aBg  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 w5zr Ek#  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 =_~bSEqyRI  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 p2T<nP<Pt  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 %6Wv-:LY  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 2_i/ F)W  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 &ru2&Sz  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 > Q[L, I  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 17IT:T,'  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 _Q&O#f  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 b {fZU?o  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 n?uVq6c  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ;Z:zL^rvn  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 3i1e1Lj1  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ]6JI((  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 'u"r^o?  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 es]S]}JV  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 tx0`#x  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ?[<C,w~$`  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 I !\;NVhv  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 !<`}m E!:  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 J* V@huF  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 _19x`J3  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 |S0]qt?  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 Tgxxm  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 2Cy">Exl  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 w.v yEU^  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 !l2=J/LJj  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Th"0Cc)  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 >v1E;-ZA  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 MZ9{*y[z  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 6k14xPj  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 dt -EY  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 c;RB!`9"  
Ex69d: 半导体增益 92 9hoTxWpmy  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 _Nze="Pt  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ~r(/)w\  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 snU $Na3  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 2Mqac:L  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 NR98I7  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 UC@ &! kM  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 WsHC%+\'  
Ex70: Udata命令的显示 93 ur*a!U  
Ex71: 纹影系统 94 wO\,?SI4  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 G3 h&nH,>  
Ex73: 动态存储测试 95 _4!SO5T  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 -v]v m3Na  
Ex75: 锥面镜 95  k2]Q~  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 b \pjjb[  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 mv%Zh1khn/  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 2y_R05O0  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 /K+GM8rtE  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 ZmT N  
。。。。后续还有目录 e G8Zn<:s  
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'3n?1x  
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