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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 4;Ucas6 U MRFTwY 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 Rkg8 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 41Q5%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$2SZ^8 26、谐振腔往返传输内的采样 181 LcvczST 27、光纤激光器 191 <9X@\uvU.< lj}3TbM GLAD案例索引手册 7OmT^jV2 i!}k5k*Z 目录 nk tGO Z}!'fX." 目 录 i _2G _Io
,on]Fts
GLAD案例索引手册实物照片 7oF3^K'S GLAD软件简介 1 ^,I2@OS Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 d*s*AV Ex1a: 基本输入 2 7uc\AhOk6 Ex1b: RTF命令文件 3 kll!tT-N- Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 n-8/CBEH( Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 RD[P|4eY Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 RBf#5VjOG! Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 m0;j1-t Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 2LUsqL\m}. Ex3: 单位选择 7 {H[N|\ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 lfDd%.:q4S Ex5: 简单透镜与平面镜 7 M^oL.' Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 6vbKKn`ST Ex7: mirror/global命令 8 nm#23@uZ4K Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 _Sd^/jGpU Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
:'F,l: Ex8b: 离轴单抛物面 12 5&Yt=)c\ Ex8c: 椭圆反射镜 12 r]cq|Nv8: Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 {rMf/ RAE Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 zGU MH7 M Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 id9QfJ9t Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ;6PU Ex11: 共焦非稳腔 17 %OgK{h Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 w>f.@luO4 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ;&J>a8B$ 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#O s Ex13a: 各种像差的显示 21 7I w^ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 TfZ M0Wz 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!$= Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 -<x% Ex31: 热晕效应 36 [p'2#Et Ex31a: 无热晕效应传输 37 XixjdBFP Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 90+Vw`Gz= Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 4S4MQ Ex32: 相位共轭镜 37 Hz,Gn9:p Ex33: 稳定腔 38 [K
#$W Ex33a: 半共焦腔 38 wE1 GyN 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{50r'= Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 f1SKOq 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 gYho$E Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 L1lDDS# Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 H]V(qq{ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64
1l}Am>} Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 'Eia=@ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ffB<qf)?G Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )=glN<*? Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 wk'(g_DP Ex46: 光束整形滤波器 68 Vx[Q=raS Ex47: 增益片的建模 68 &> .QDO Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 c;29GHs2 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 FLsJ<C~/~ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 'YN:cr,V Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 7Fa<m]k Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 U\{I09@E 0 Ex48: 倍频 70 (u8OTq@ Ex49: 单模的倍频 71 es69P) Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 !eb{#9S* Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 N-}OmcO]e Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 9-A@2&J1 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 @!x7jPr Ex52: 锥像差 72 =RWY0| f Ex53: 厄米高斯函数 74 (ux9"r^g;x Ex53a: 厄米高斯多项式 75 |tY6+T} Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 tg%<@U`7= Ex54: 拉盖尔函数 75 +N~{6*@uz, Ex55: 远场中的散斑效应 75 DB jUHirK Ex56: F-P腔与相干光注入 75 i)'u!V Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 GXv2B%i8 Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 &8%^o9sH Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 7 oYD;li$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 H0Sm4 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, #$o3 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 Oh}@c~7; Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 ~F~hgVS5 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 !VfVpi+- Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 I= z+`o8 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 9FT==> Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ;ov}%t>UD Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 9I|Q`j?p` Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 +@rc(eOwvN Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 D{t0OvQag Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 H/G;hk Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 r7)iNTQ1 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 P_@ty~u Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87
q,'~=Y5 Ex67a: 六边形透镜阵列 88 "yXqf%CGE Ex67b: 矩形透镜阵列 88 *EtC4sP Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 m]\d9%-AT& Ex67d: 矩形柱透镜 88 `\-MpNw Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 j!"N Eh78H Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 RQn3y-N] Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 4MgG] Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 PzLV}
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 #|e5i9l*B Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 69C
ss' Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 -g vS3`lX Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Od]wh Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 {O[ !*+O Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 fli7Ow?M~ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ui^v.YCMI Ex69d: 半导体增益 92 iB'g7&,L Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 Qc:Sf46O Ex69f: 速率方程的数值举例 93 j)O8&[y= Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 23UXOY0BW Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 `VOLw*Ci Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ~/R}K g( Ex69j: 稳态速率方程的解 93 _ID =]NJ_ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 -(.\> F Ex70: Udata命令的显示 93 <=~'Pd-f( Ex71: 纹影系统 94 ]h&?^L<. Ex72: 测试ABCD等价系统 94 `JG7Pl/ih Ex73: 动态存储测试 95 Yf^/YLLS Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 gq?~*4H Ex75: 锥面镜 95 >5]w\^QN9_ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 o&:n>:im Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 C)s*1@af Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 ["?WVXCF8| Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 #9hSo Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 TsZX'Yn 。。。。后续还有目录 +&TcTu#.` 对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 [$GQ]Y 27jZ~Bp$ [attachment=125392]
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