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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 J =o,: 3"  
+@D [%l|  
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。 O-- "\4  
W 0^.Dx  
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。 [?u iM^&  
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。 g2L^cP>2  
yQb^]|XG  
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。 d U n+?  
H@0i}!U64  
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。 JmB7tRM8  
不当之处,敬请指正! t4)~A5s  
HRO :U%  
<+D(GH};  
目录 hX4&B  
前言 2 nxH=Ut7{  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 ]S+NH[g+  
2、带有反射壁的空心波导 7 Cv{>|g#  
3、二元光学元件建模 14 Ut4cli&cC  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 :lz@G 4 =C  
5、大气像差与自适应光学 26 '5zolp%St  
6、热晕效应 29 PR?Ls{}p\  
7、部分相干光模拟 34 d dB}mk6  
8、谐振腔的优化设计 43 F VBuCi?W  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 3]DUUXg$  
10、非稳环形腔模拟 53 .G#wXsJj  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 B-`d7c5  
12、体全息模拟 63 & Ji!*~sE  
13、利用全息图实现加密和解密 68 $/</J]2`;  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 3'WJx=0?  
15、拉曼放大器 80 JK:i-  
16、瞬态拉曼效应 90 .s-X %%e\  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 Gs]m; "o|  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 d*80eB9P  
19、光学参量振荡器 109 9^ITP!~e*  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 mX))*e4k  
21、ZIG-ZAG放大器 122 -[A4B)  
22、多程放大器 133 qP? V{N  
23、调Q激光器 153 csP 5R3  
24、光纤耦合系统仿真 161 Z{"/Ae5]  
25、相干增益模型 169 A?[06R5E#  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 kGm-jh  
27、光纤激光器 191 KEF"`VTB@  
3>FeTf#:  
GLAD案例索引手册 h^ wu8E   
#&zNYzI  
目录 ;]AJ_h(<`  
e= $p(  
目   录 i ?v8.3EE1\o  
* S4IMfp  
GLAD案例索引手册实物照片
apsR26\^  
GLAD软件简介 1 \q9wo*A  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 6qfL-( G  
Ex1a: 基本输入 2 n[$bk_S  
Ex1b: RTF命令文件 3 ,e\'Y!'  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ( <~  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 q~_DR4xZ  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 :^~I@)"ov  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 n/$1&x1  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 K,f*}1$qM  
Ex3: 单位选择 7 tKtKW5n~  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 yH}(0  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 rN0G|  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 nT.i|(xd.  
Ex7:  mirror/global命令 8 8Mx+tA  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 i*-[-hn-V  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 WE;QEA/  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 kY d'6+m  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 -E, d)O`;$  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 SMX70T!'9  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 G i 1Jl"  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 FKhmg&+>  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 5]_m\zn=  
Ex11: 共焦非稳腔 17 M*XAyo4 fI  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 y.h2hv]Bc  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 zx<:1nF,]  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 KtTlc#*KU  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 &>Zm gz  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 PeD>mCvL"  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 KZ8Hp=s  
Ex13: 相位像差 20 er<yB#/;-  
Ex13a: 各种像差的显示 21 S$O+p&!X  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 n=t50/jV3=  
Ex14: 光束拟合 23 K&T[F!  
Ex15: 拦光 24 }le}Vuy\s  
Ex16: 光阑与拦光 24 1!N|a< #  
Ex17: 拉曼增益器 25 S87E$k  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 '0\,waEu  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 }STTDq4  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 %x}iEqkU  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Q,pnh!.-c  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 HpbSf1VvAf  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 `<Ry_}V  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 j!1 :+H_L  
Ex24a: 大气像差 32 EKQ\MC1  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 AvP$>Alc  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 *dmB Ji}  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 !{u`}:\  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 dWc'RwL  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 SSr#MIS?  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 aMU0BS"   
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 FX1[ 2\  
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 =()Vrk|uK  
Ex28: 相位阵列 35 }4Q~<2  
Ex28a: 相位阵列 35 {C>E*qp}f  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 B3AWJ1o  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 CjRU3 (Q  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 7~zd % o  
Ex31: 热晕效应 36 }Gvu!a#R  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 L0lqm0h  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 + *xi&|%  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ey/{Z<D  
Ex32: 相位共轭镜 37 X }V}%  
Ex33: 稳定腔 38 \ 8v^ hb  
Ex33a: 半共焦腔 38 Z]~) ->=}  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 7\0}te  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 p<Oz"6_/~  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 &':Ecmo~`  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 e=ITAH3b  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 |Eyn0\OA  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41  cFD3  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 4UxxmREx;  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 {sOWDM5  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 * :kMv;9  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 FF5|qCV/z  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ^RI& `5g  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 -){aBMOv3  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 luWr.<1  
Ex34: 单向稳定腔 45 7oy}<9  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 .ZtW y) U  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 7 /6 Zp?  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 zJ*(G_H  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 /R(]hmW  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 B?nw([4m  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 : L+%5Jq  
Ex36: 有限差分传播函数 57 f2LiCe.?  
Ex36a: FDP与软孔径 58 g)mjw  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 \=qZ),bU@  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 goqm6L^Cu  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 BjyV&1tRV!  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 8=MNzcA }  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 YD{Ppz  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Fks #Y1rI  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 =91wC  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 R>D[I.  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 9;7|MPbR  
Ex38: 剪切干涉仪 Zmc"  
62 HO_!/4hrU  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ucYweXsO3  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 Ie]k/qw+Y  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 5AbY 59  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 iLt2L;v>h  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66  JfsvK2I  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ]~:WGo=_  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 KvH t`  
Ex46: 光束整形滤波器 68 #LR.1zZ  
Ex47: 增益片的建模 68 TE9Iyl|=  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Ge`PVwn  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 g#q7~#9  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ]++,7Z\AU  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 z2lT4SAv+  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 #62*'.B4  
Ex48: 倍频 70 0j :u.x  
Ex49: 单模的倍频 71 5gSe=|we*p  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @u @,Edh  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 j#jwK(:]  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ,MjlA{0  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 l* z "wA-  
Ex52: 锥像差 72 ;4QE.&s`  
Ex53: 厄米高斯函数 74 D<g d)  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 9H/C(Vo  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 .lAPlJOO  
Ex54: 拉盖尔函数 75 25j?0P"&  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 jmG)p|6  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 H]}mg='kI  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 t2Px?S?  
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 }X6w"  
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 }9V0Cu1  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 !>#gm7  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 *P/DDRq(2  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 {%\@Z-9%q,  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 A%cJ5dF8~  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 >0UY,2d  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 l{gR6U{e  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 dT{GB!jz  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 }9 ]7V<  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 |\Q2L;4C  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ]K'OH&  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 Mh2Zj  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 A34O(fE  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 v|KGzQx$.*  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 K 6yD64  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 %d%FI"!K  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,9M2'6=  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 / */"gz%  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 'h@&rr@5  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 1(pv 3  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 <J>k%,:B  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 B@@tKn_CQ  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 >@h#'[z,d  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 [ahwJF#r  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 [Op^l%BC  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 a)*(**e$*i  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 lvRTy|%[  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Q-B/SX)!/  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 +4p=a [  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 oWx^_wQ-=  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 ;<*%BtD?  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 }(!rB#bf  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 c_>AbF{  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 III:j hh  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 YhzDw8f  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 +tlBOl $  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 P+y XC^ ,  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 #]Lodo9rS\  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 x+TdTe;p  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 V(XZ7<& {  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 -GMaK.4 =  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 cNikLd~?A  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 Y78DYbU.  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Ly/  
Ex69d: 半导体增益 92 $=X>5B  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 *&I _fAh]  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ?D,j!Hy  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 #C'E'g0  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 l D->1=z  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 K-"`A.:S  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ujl ?!  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 &EYoviFp  
Ex70: Udata命令的显示 93 |3~]XN-  
Ex71: 纹影系统 94 7SN61)[m  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 E^gN]Z"O  
Ex73: 动态存储测试 95 *2}f $8  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 +J~%z*A  
Ex75: 锥面镜 95 >$yA ,N  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 db=S*LUbl  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 Q/]o'_[vW  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 'r(g5H1}gi  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 "LH!Trl@k  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 jse!EtB:  
。。。。后续还有目录 a\ ~118 !  
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BJ\81 R  
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