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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 4;Ucas6  
UMRFTwY  
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。 /i>n1>~yn  
Rk g8  
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。 T,9q~*"  
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。  Jk(V ]  
~M^[  
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。 [%bGs1U  
,b!D8{W"N  
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。 r6uN6XCM  
不当之处,敬请指正! 0)d='3S  
T{Xd>  
<A Hzs  
目录 *4%pXm;  
前言 2 k*N!U[]  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 Dch\k<Te  
2、带有反射壁的空心波导 7 uOzoE_i  
3、二元光学元件建模 14 xA7~"q&u  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 rIFW1`N}i  
5、大气像差与自适应光学 26 lH=|Qu  
6、热晕效应 29 (J5} 1Q<K  
7、部分相干光模拟 34 *:xOenI  
8、谐振腔的优化设计 43 \h=*pAf  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 oMg-.!6  
10、非稳环形腔模拟 53 q-;Y }q  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 C3W4:kbau  
12、体全息模拟 63 41Q 5%2  
13、利用全息图实现加密和解密 68 R`<2DC>h9  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 *z69ti/ t  
15、拉曼放大器 80 I?PqWG!O  
16、瞬态拉曼效应 90 J/e]  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 hH5~T5?\  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 o+=wQ$"tP  
19、光学参量振荡器 109 ;: _K,FU  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 TSewq4`K  
21、ZIG-ZAG放大器 122 xkRMg2X.>9  
22、多程放大器 133 rz_W]/G-P  
23、调Q激光器 153  :2nsi4  
24、光纤耦合系统仿真 161 k^;n$r"i5  
25、相干增益模型 169 8Y`g$2SZ^8  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 LcvczS T  
27、光纤激光器 191 <9X@\uvU.<  
lj}3TbM  
GLAD案例索引手册 7OmT^jV2  
i!}k5k*Z  
目录 nktGO  
Z}!'fX."  
目   录 i _2G _Io  
,o n]Fts  
GLAD案例索引手册实物照片
7oF3^K'S  
GLAD软件简介 1 ^,I2 @OS  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 d*s*AV  
Ex1a: 基本输入 2 7uc\AhOk6  
Ex1b: RTF命令文件 3 kll!tT-N-  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 n-8/CBEH(  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 RD[P|4eY  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 RBf#5VjOG!  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 m0;j1-t  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 2LUsqL\m}.  
Ex3: 单位选择 7 {H[N|\  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 lfDd%.:q4S  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 M^oL.'  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 6vbKKn`ST  
Ex7:  mirror/global命令 8 nm#23@uZ4K  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 _Sd^/jGpU  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11  :'F,l:  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 5&Yt=)c\  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 r]cq|Nv8:  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 {rMf/RAE  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 zGU MH7 M  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 id9QfJ9t  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ;6PU  
Ex11: 共焦非稳腔 17 %OgK{h  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 w>f.@luO4  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ;&J>a8B$  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ,V 52Fj  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 n~yHt/T  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 -(TC'  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 #3 E"Ame  
Ex13: 相位像差 20 sG#Os  
Ex13a: 各种像差的显示 21 7I w^  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 TfZM0Wz  
Ex14: 光束拟合 23 eG(YORkR  
Ex15: 拦光 24 Sc{&h8KMTb  
Ex16: 光阑与拦光 24 wp1O*)/q  
Ex17: 拉曼增益器 25 X8Z) W?vu  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 wX)'1H):T  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 7WmLC  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 cwvJH&%0  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 aMe &4Q  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 xL_QTj  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 P<R^eLZ<&  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 =I'iD0eR  
Ex24a: 大气像差 32 ]_B<K5  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 TW& s c9  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Xxh^4vKjX  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 c`3`}&g#  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 bTeuOpp  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 [/hoNCH!  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 PH%t#a!j3/  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 7hn[i,?` 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 gnN>Rl 5_  
Ex28: 相位阵列 35 Y S7lB  
Ex28a: 相位阵列 35 UUWRC1EtI  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 *bpN!2  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ~`e!$=  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 -<x%  
Ex31: 热晕效应 36 [p'2#Et  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 XixjdBFP  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 90+Vw`Gz=  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 4S 4MQ  
Ex32: 相位共轭镜 37 Hz,Gn9:p  
Ex33: 稳定腔 38 [K #$W  
Ex33a: 半共焦腔 38 wE1GyN  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 hb8oq3*x  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 g~21|Sa$[  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 7<70\ 6  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ,Zie2I?q  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 |g{50 r'=  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 f 1SKOq  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 E^n!h06~G  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 AUF[hzA  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 %6lGRq{/?  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42  Hvz;[!  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 vh2/d.MO  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 $Xo_8SX,  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 )M7yj O!  
Ex34: 单向稳定腔 45 ;ja~Q .}4  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 4mW$+lzn  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 [YlRz  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ]GRVU  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 u=@zYA(  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 IG}yGGn  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 T@vE@D  
Ex36: 有限差分传播函数 57 _\dC<K *>  
Ex36a: FDP与软孔径 58 'U&]KSzxv  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 tAjT-CXg  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 3?aM\z;  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 fMf;  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 &/' O?HWl  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 M3KK^YRN  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 x^[0UA]S9  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ^K[xVB(&  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 gmTBp}3  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 se3EI1e  
Ex38: 剪切干涉仪 hQ:wW}HWW  
62 gYh o$E  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 L1lDDS#  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 H]V(qq{  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64  1l}Am>}  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 'Eia=@  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ffB<qf)?G  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )=glN<*?  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 wk'(g_DP  
Ex46: 光束整形滤波器 68 Vx[Q=raS  
Ex47: 增益片的建模 68 &>.QDO  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 c;29GHs2  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 FLsJ<C~/~  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 'YN:cr,V  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 7Fa<m]k  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 U\{I09@E 0  
Ex48: 倍频 70 (u8OTq@  
Ex49: 单模的倍频 71 es69P)  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 !eb{#9S*  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 N-}OmcO]e  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 9-A@2&J1  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 @!x7jPr  
Ex52: 锥像差 72 =RWY0|f  
Ex53: 厄米高斯函数 74 (ux9"r^g;x  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 |tY6+T}  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 tg%<@U`7=  
Ex54: 拉盖尔函数 75 +N~{6*@uz,  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 DB jUHirK  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 i)'u!V  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 GXv2B%i8  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 &8%^o9sH  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 7 oYD;li$k  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 `x L@%  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 NXOvC!<  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ^^xzaF  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 RHu,t5,  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 )OlYz!#?  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 |~Awm"  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 x1CMW`F  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 N'5DB[:c:  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 H 0Sm4  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 q{yzux  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 =/xXB  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 k]TJL9Q  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 3U?^49bJ  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 -42 U  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 s, #$o3  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 Oh}@c~7;  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 ~F~hgVS5  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 !VfVpi+-  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 I= z+`o8  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 9FT==>  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ;ov}%t>UD  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 9I|Q`j?p`  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 +@rc(eOwvN  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 D{t0OvQag  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 H/G;hk  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 r7)iNTQ1  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 P_@ty~u  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87  q,'~=Y5  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 "yXqf%CGE  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 *EtC4sP  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 m]\d9%-AT&  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 `\-MpNw  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 j!"NEh78H  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 RQn3y-N]  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 4MgG]  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 PzLV}   
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 #|e5i9l*B  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 69C ss'  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 -g vS 3`lX  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Od]wh  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 {O[ !*+O  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 fli7Ow?M~  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ui^v.YCMI  
Ex69d: 半导体增益 92 iB'g7&,L  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 Qc:Sf46O  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 j)O8&[y=  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 23UXOY0BW  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 `VOLw*Ci  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ~/R}K g(  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 _ID =]NJ_  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 -(.\> F  
Ex70: Udata命令的显示 93 <=~'Pd-f(  
Ex71: 纹影系统 94 ]h&?^L<.  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 `JG7Pl/ih  
Ex73: 动态存储测试 95 Yf^/YLLS  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 gq?~*4H  
Ex75: 锥面镜 95 >5]w\^QN9_  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 o&:n>:im  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 C)s*1@af  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 ["?WVXCF8|  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 #9hSo  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 TsZX'Yn  
。。。。后续还有目录 +&TcTu#.`  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 [$GQ]Y  
27jZ~Bp$  
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