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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 ao 32n  
>5 Ce/P'R  
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。 jk)U~KGcg  
IN_GL18^MV  
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。 3fpX  
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。 d ;ry!X  
Dz.U&+*  
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。 y![h  
gJ2R(YMF  
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。 w W-GBY3  
不当之处,敬请指正! 5C/u`{4]Hg  
i;yz%Ug  
!1|f,9C  
目录 &u$l2hSS  
前言 2 G>cTqD6gT  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 wtMS<$  
2、带有反射壁的空心波导 7 xOP\ +(  
3、二元光学元件建模 14 3&_(D)+  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 z^ ~fVl  
5、大气像差与自适应光学 26 Z3 &8(vw  
6、热晕效应 29 D7 A{*Tm  
7、部分相干光模拟 34 P%.9g  
8、谐振腔的优化设计 43 AlGD .K  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 )07M8o !^l  
10、非稳环形腔模拟 53 #uKHw2N  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 Ro?yCy:L'  
12、体全息模拟 63 $yRbo '-  
13、利用全息图实现加密和解密 68 |)1"*`z  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 D`iWf3a.  
15、拉曼放大器 80 >[ywrB ?T  
16、瞬态拉曼效应 90 %xL3=4\  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 @ -g^R4e<  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 cND2(< jx:  
19、光学参量振荡器 109 6]na#<  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 hnL(~  
21、ZIG-ZAG放大器 122  ,8@@r7  
22、多程放大器 133 |(Io(e  
23、调Q激光器 153 BYP,}yzA  
24、光纤耦合系统仿真 161 *9*6n\~aI  
25、相干增益模型 169 -H{c@hl  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 m&b!\"0  
27、光纤激光器 191  Ws}u4t  
vBq 2JJAl  
GLAD案例索引手册 o KX!{  
"!r7t4  
目录 zaR~fO  
E9QNx6 2  
目   录 i /\h&t6B1  
w ~Es,@  
GLAD案例索引手册实物照片
 XW`&1qx  
GLAD软件简介 1 [G4#DP\t>p  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 qDOx5.d  
Ex1a: 基本输入 2 v:<u0B-)$  
Ex1b: RTF命令文件 3 UP%X`  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Va?wG3w  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 8V.x%T  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 %;9wToyK>  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 8M8=uw~#  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 <dh7*M  
Ex3: 单位选择 7 7_n@iUG2n  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 xs+MvXTC  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 yAXw?z!`O  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 '9H]S Ew  
Ex7:  mirror/global命令 8 =@&]PYv  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 3>/Yku)t  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 &PgbFy  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 3x.|g   
Ex8c: 椭圆反射镜 12 ^=FtF9v  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 g@KS\.m]  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 tb^3-ZUb  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 L0_R2E A  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 {}{|trr-E  
Ex11: 共焦非稳腔 17 Z3T:R"l;  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 d|w% F=  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 GS4!c8>  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 lRX*\ M\`  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 x}].lTjD  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 NA!;#!  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 2U)H2 %  
Ex13: 相位像差 20 'C!b($Y  
Ex13a: 各种像差的显示 21 dGTAZ(1W  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 gfFP-J3cN  
Ex14: 光束拟合 23 qbFzA i  
Ex15: 拦光 24 /DJyNf*  
Ex16: 光阑与拦光 24 zf4@:GM`  
Ex17: 拉曼增益器 25 cdf8YN0!  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 gBf %9F  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 y!)Z ^u  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 K Ps 5? X  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 l X;2~iW{/  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 nkSYW]aQ1g  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 t%/Y^N;  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 `$fwLC3j  
Ex24a: 大气像差 32 k#w[G L|T  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 :(!il?  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32  Jx[IHE  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 .3t[M0sd  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 OGzth$7A  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 uF+if`?  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 U(3{6^>Gc  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 >s1'I:8  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 r ~si:?6:  
Ex28: 相位阵列 35 ??CtmH  
Ex28a: 相位阵列 35 )K4 |-<i  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ?R&,1~h  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 >u4%s7 v  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 %S]H  
Ex31: 热晕效应 36 1t WKH  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 q1;}~}W;z4  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 0-oR { {  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Bq#?g@V  
Ex32: 相位共轭镜 37 QyuSle  
Ex33: 稳定腔 38 ,q]W i#  
Ex33a: 半共焦腔 38 /o*r[g7<  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 .#2YJ~  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 >t<FG2  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 loZJV M  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 jV;&*4if  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40  !NUsfd  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ;X[mfg\  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Hc ]/0:  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ]!E|5=q  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 #(mm6dj  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 )c b e 4  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ==F[5]?  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 h3$.` >l  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 A% 9TS/-p  
Ex34: 单向稳定腔 45 ,[7 1,zs  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 AkrUb$ }  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 {0+gPTp  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 {s6;6>-kPW  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 X3NHQMI   
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 g 7res  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ZRf-V9  
Ex36: 有限差分传播函数 57 #/Y t4n  
Ex36a: FDP与软孔径 58 AB'q!7NR  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 !j#Z48=&  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 B @H.O!  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 "45O!AjP  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 lR\=] ]7I>  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 {}H5%W  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ()6)|A<^U  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Ad xCP\S&  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 awQ f$  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ?dP3tLR  
Ex38: 剪切干涉仪 )sWdN(E3  
62 lG;RfDI-  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ^} P|L  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 Fy3&Emu  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ??5qR8n.  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 4h\MSTF*  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 oqH811  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 F2WUG  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 cVv+,l4 V0  
Ex46: 光束整形滤波器 68 b&f;p}C24  
Ex47: 增益片的建模 68 =PWh,lWS  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ?sWPx!tU  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ^o}!=aMr  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ?}\aG3_4  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 u0`~ |K  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 n&Bolt(tO  
Ex48: 倍频 70 Wu(6FQ`H  
Ex49: 单模的倍频 71 p1 > D  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71  m/gl7+  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 R}IMX9M=  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 j38>,9u,  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 gO_{(\w*  
Ex52: 锥像差 72 t$^1A1Ef  
Ex53: 厄米高斯函数 74 o6,$;-?F_  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ye=*m  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 r\Nf309~  
Ex54: 拉盖尔函数 75 t-*oVX3D  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 Oaf!\ z}  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 zc>/1>?M  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 teH $hd-q  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 s1. YH?A;  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 mk.:V64 >;  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 z6 2gF|Uj  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 8mI eW  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ikf!7-,  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 (yIl]ZN*  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 fYU/Jn#  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 4^vEMq8lB  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 <;< _f U  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 }UNRe]ft$  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 . #`lW7  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 +U_> Bo  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 5m{!Rrb  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 fr kDf-P  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 LDqq'}qK6  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 @9~a3k|  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 IH8^ fyQ`  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 %> Z;/j|#r  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 t:NTk(  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 gp'9Pf;\[  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 ,{P*ZK3u  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 4UD<g+|  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 I:l<t*  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 fWiefv[&  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85  *X- 6]C  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 |;3Ru vX?+  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ?Iy$'am]L  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ; mnV)8:F  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 'X&sH/>r  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 j]th6  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 rUvjc4O}  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 dx}) 1%  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 $GhdH)  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 d#E]>:w9  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 t=M:L[bis;  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 oe,I vnt  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Wm>[5h%>  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 F|p&v7T  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 "`]G>,r_  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 'F>eieO  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 DZo7T!  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 G?D7R/0)  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 _)s<E9t2N  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 Gq%q x4  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 1|$V  
Ex69d: 半导体增益 92 !]AM#LJ  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 L1=+x^WQ  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ?HwW~aO  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 x<^+nTzN  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 _h|rH   
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 l_tr,3_w  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 Sq^f}q  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 A;~lG3j4  
Ex70: Udata命令的显示 93 y)iT-$bQ  
Ex71: 纹影系统 94 I\djZG$s;N  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 9qc<m'MZ  
Ex73: 动态存储测试 95 a+A^njk  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 YjaEKM8*  
Ex75: 锥面镜 95 [>+R|;ln  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 gB/4ro8  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 /@Qg'Q#  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 4qMqA T  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 al>^}:  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 IvuKpX>*  
。。。。后续还有目录 egQB!%D  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 m(MPVY<X  
<vxj*M;  
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