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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 SpMHq_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 cKt8e^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 )%9P ;/ 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 u6BLhyS 目 录 i 9h
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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#Yh 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~aIY0=< 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 NHL{.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 Wg2Y`2@t Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 *R^u lp[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 1k}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& | |