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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 ~at@3j}W  
$a*7Q~4  
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。 NF6xKwRU]_  
DMG~56cTO,  
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。 -GPJ,S V>  
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。 )PP yJ@M  
HC6U_d1-6  
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。 yT@Aj;X0v  
EpMxq7*  
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。 e,e(t7c?d  
不当之处,敬请指正! D`a6D  
N knS:r&2  
3u/JcU-<  
目录 $e7%>*?m  
前言 2 v7 *L3Ol  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 qs ep9z.  
2、带有反射壁的空心波导 7 '@.6Rd 8  
3、二元光学元件建模 14 FDLo|aP/v  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 w8 :[w  
5、大气像差与自适应光学 26 fc*>ky.v  
6、热晕效应 29 ` 5Kg[nB:  
7、部分相干光模拟 34 3d6z_Yd:  
8、谐振腔的优化设计 43 B\RAX#  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 <WZ{<'ajI  
10、非稳环形腔模拟 53 &<98n T  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 5 :IDl1f5  
12、体全息模拟 63 F%|P#CaB  
13、利用全息图实现加密和解密 68 $45|^.b  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 ?pW1}: z  
15、拉曼放大器 80 QX<n^W  
16、瞬态拉曼效应 90 A[+)PkR  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 mufGv%U2  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 .t1:;H b  
19、光学参量振荡器 109 3)EJws!  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 }S u j=oFp  
21、ZIG-ZAG放大器 122 h$'6."I  
22、多程放大器 133 RQQ' Wg  
23、调Q激光器 153 bQautRW  
24、光纤耦合系统仿真 161 8)1q,[:M  
25、相干增益模型 169 D wJ^ W&*  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 AyO%,6p[  
27、光纤激光器 191 2~$S @c  
(NLw#)?  
GLAD案例索引手册  \nEMj,)  
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目录 q!:dZES  
DH?n~qKpC  
目   录 i Q&]|W Xv  
9Y.(xp &vw  
GLAD案例索引手册实物照片
!y b06Z\f  
GLAD软件简介 1 -4Hb]#*2  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ~6t!)QATnp  
Ex1a: 基本输入 2 w UxFE=ia  
Ex1b: RTF命令文件 3 A,_O=hA2I  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 fY&TI}Y  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 D;> 7y}\  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 =6dAF"b)  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 w&L~+ Z<  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 jlj ge=#c2  
Ex3: 单位选择 7 xkDK5&V  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Nj4CkMM[3  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ~6i'V?>  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 }"TQ\v$  
Ex7:  mirror/global命令 8 g&  e u  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 vWoppt  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ~Q_7HJ=^$  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 oM!&S'M/  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 >*{k~Y-G  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 v'S]g^  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 S3Y.+. 0U  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 HQP.7.w7 5  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 hEB5=~A_  
Ex11: 共焦非稳腔 17 ;-VZVp}Y  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 (-WRZLOQ  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 I%J>~=]n_  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 kZG.Id  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 g:fvg!_v  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 CKn2ZL  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 eI$ V2  
Ex13: 相位像差 20 0fewMS*  
Ex13a: 各种像差的显示 21 5c]:/9&  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ^ 4<D%\  
Ex14: 光束拟合 23 T>asH  
Ex15: 拦光 24 :u,.(INB  
Ex16: 光阑与拦光 24 9PKXQp  
Ex17: 拉曼增益器 25 {d[Nc,AMb  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 [cnu K  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 U}jGr=tu  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 9\.0v{&v  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 N-upNuv  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 gF p3=s0~  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Yc]V+NxxQ  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 <ZSXOh,'  
Ex24a: 大气像差 32 |s! _;6  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 *gwaW!=  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 1.+O2qB  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Cy?]o?_?  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 /.0K#J:  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 u&I c  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ,A{Bx`o?  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 "BSY1?k{  
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 +JtKVF  
Ex28: 相位阵列 35 `;}`>!8j  
Ex28a: 相位阵列 35 72Bc0Wg  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 u9@B&  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 cIwX sx  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 sR9$=91`  
Ex31: 热晕效应 36 3`reXms*{  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 ~k&b  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Sqn>L`Lz  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 \]<R`YMV  
Ex32: 相位共轭镜 37 ura&9~   
Ex33: 稳定腔 38 e=(Y,e3  
Ex33a: 半共焦腔 38 Em&3g  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 &)k=ccm  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 v,}C~L3  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 29J|eBvxx  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 n' mrLZw  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 KhWy  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 IaeO0\ 4E  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Fl.?*KBz  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 - 2L(])t6  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 r7W.}n*  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ^)9/Wz _x  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ?Vg~7Eu0  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 c(=>5  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 7#C$}1XJ1  
Ex34: 单向稳定腔 45 #|E#Rkw!  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 : 2%eh  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 k4$zM/ob  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 YWn""8p;P  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 iqR6z\p&  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 fC'u-m?!Q'  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 /)TeG]Xg  
Ex36: 有限差分传播函数 57 "m^gCN}c  
Ex36a: FDP与软孔径 58 p'LLzc##  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 3q4Zwv0z20  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 !f(A9V  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 tkV[^OeU>  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60  ="]r{  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Kc[^Pu  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 d"n>Q Tn\  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 0E#??gN  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 !X7z y9  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 =* 'yGB[x)  
Ex38: 剪切干涉仪 wm#(\dj  
62 -I{op wd  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ?jMM@O`Nu  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 lB _9b_|2  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 =T3{!\tH  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 e*'bY;8lo  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 |rJN  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 x3Cn:F  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 D>jtz2y=D  
Ex46: 光束整形滤波器 68 'E#L6,&  
Ex47: 增益片的建模 68 ,2!7iX  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 EB&hgz&_  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Bs0~P 4^  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 5(#z)T  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 !jl^__ .DR  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 by9UwM=gp  
Ex48: 倍频 70 GjEV]hqR  
Ex49: 单模的倍频 71 *H/)S5  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Uot(3p!S6  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 ?W ^`Fa)]o  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 br88b`L  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ;PMPXN'z6  
Ex52: 锥像差 72 8ZV!ld  
Ex53: 厄米高斯函数 74 |goBIp[  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 axnVAh|}S  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 T#rUbi>""  
Ex54: 拉盖尔函数 75 R|Bi%q|4P  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 >1Iw!SO+  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 v89tV9O)  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 MA tF,  
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 kxe{HxM$Z  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 9Q(Lnu  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 _@\-`>J  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 >Heuf"V  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 S~ckIN]  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 m6 M/G  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 zLr:zfl  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 w,6gnO  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 @QJPcF"  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 vKoQ!7g  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 -;Mh|!yg  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 0p3) t  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 uAYDX<Ja9  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 s;<]gaonB_  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 zwUZ*Se  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 /3 L4K  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 D@w&[IF  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 NB3+kf,  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 2bXCFv7}  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ]S(nA!]  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 N["M "s(N  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 j5hQ;~Fa|  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 )@ B !  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 sFfargl  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85  iU{\a,  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 h{]0 H'g  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 +;@R&Y  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 !+hw8@A  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Nsy>qa7  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 (Gzq 1+B  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 *Q [%r  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 B_c-@kl   
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 z2.OR,R}]  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 V,7Xeh(+5L  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 IQ#Kod;)  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 yF XPY=EQ  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 ] C_$zbmi  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 ?6[u\V  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 #B$_ily)  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 QSYKYgxC  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 @MH/e fW.  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 #R= 6$  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 %E":Wv  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ewYk>  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ]x_14$rk  
Ex69d: 半导体增益 92 BYI13jMH+Y  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 "8[Vb#=*e  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 gepYV}  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 .GDY J9vi  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ,-1taS  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 "X1{*  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 y9GaxW* &  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 :;3y^!  
Ex70: Udata命令的显示 93 o[G,~f\-  
Ex71: 纹影系统 94 y5V]uQSD  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 Y,%G5X@S<  
Ex73: 动态存储测试 95 F>q%~  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 `t #I e *  
Ex75: 锥面镜 95 H?pWyc<,  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 J {#C<C  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 BjUz"69  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 %X\rP,  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 '$CJZ`nt  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 J@9E20$  
。。。。后续还有目录 %lK]m`(  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 WB|SXto%4D  
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