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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 `v+O5  
a5+v)F/=  
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。 u>Kvub  
,#FH8%Yf  
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,k8i:JY  
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。 w%u[~T7OI  
M L_J<|,J  
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。 R$3+ 01j|  
|?b"my$g$  
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。 0-O.*Q^  
不当之处,敬请指正! 5?Ao9Q]@  
yKy)fn!  
R^C;D 2  
目录 D#AxgF_He  
前言 2 ^]K)V  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 eEFT(e5.>3  
2、带有反射壁的空心波导 7 h$h`XBVZe;  
3、二元光学元件建模 14 \0& (q%c  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 /{} ]Hu  
5、大气像差与自适应光学 26 l3$?eGGM  
6、热晕效应 29 VrP%4P+  
7、部分相干光模拟 34 akoKx)(<  
8、谐振腔的优化设计 43 Bnc  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 c>k6i?u:X7  
10、非稳环形腔模拟 53 U7'oI;C$e  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 FCAu%lvZT  
12、体全息模拟 63 $e\R5L u  
13、利用全息图实现加密和解密 68 2UJ0%k  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 Za?&\  
15、拉曼放大器 80 bHG>SW\]`?  
16、瞬态拉曼效应 90 9_dsiM7CT  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 =ZL2 0<TeH  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 tq93 2M4  
19、光学参量振荡器 109 sbIhg/:ok  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 8=Ht+Br  
21、ZIG-ZAG放大器 122 OOwJ3I >]>  
22、多程放大器 133 o8"xoXK5xf  
23、调Q激光器 153 [K QZHIe  
24、光纤耦合系统仿真 161 t)+dW~g  
25、相干增益模型 169 a}{! %5  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 j3F=P  
27、光纤激光器 191 o%7yhCY  
L0~O6*bk  
GLAD案例索引手册 351'l7F\  
|U0@(H  
目录 s o s&  
'IszS!kY  
目   录 i "+_0idpF  
IA!Kp g W  
GLAD案例索引手册实物照片
=V4!t|(7  
GLAD软件简介 1 wkw/AZ{27  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 exvsf|  
Ex1a: 基本输入 2 ["9$HL  
Ex1b: RTF命令文件 3 i>}z$'X  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 RT9@&5>il  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Czn7,KE8X  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 zvj\n9H  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 {F[Xe_=#"  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 N<%,3W_-_  
Ex3: 单位选择 7 R~([  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 64@s|m*  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 Uk4">]oct  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ozG:f*{T  
Ex7:  mirror/global命令 8 =uTV\)  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 1C{n\_hR  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 pj6Cvq4bD  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 ~Otf "<  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 zKr(Gt8  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 l|{<!7a  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 biD7(AK  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 29oEkaX2o  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 V}?5=f'  
Ex11: 共焦非稳腔 17 8!fw Xm  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 kzu=-@s  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 c#Bde-dh  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 !T)>q%@ai  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 5**xU+&  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ~r3g~MCHS  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 +l\Dp  
Ex13: 相位像差 20 Heu@{t.[!D  
Ex13a: 各种像差的显示 21 !/SFEL@_B  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 HN+z7Q8hH  
Ex14: 光束拟合 23  V Euv  
Ex15: 拦光 24 P<~ y$B  
Ex16: 光阑与拦光 24 kCV OeXv  
Ex17: 拉曼增益器 25 &V$R@~x  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 Uan ;}X7@  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ececN{U/  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 4m:E:zVn  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 %k_JLddlW  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <Coh &g_  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 QG.FW;/L,  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 <G={V fr  
Ex24a: 大气像差 32  hT[O5  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 sXTO`W/  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 t@\0$V \X  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 R\^tr  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 tP9}:gu  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 'Tn$lh  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Jx]`!dP3  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 }PVB+i M  
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 _]g6 3q  
Ex28: 相位阵列 35 o,L!F`W  
Ex28a: 相位阵列 35 {sLh=iK  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 BshS@"8r  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 (Jm_2CN7X  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 PuWF:'w r  
Ex31: 热晕效应 36 YL]x>7T~4t  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 1<*-, f  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 z|Xl%8  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 YG_3@`-<  
Ex32: 相位共轭镜 37 eL.S="  
Ex33: 稳定腔 38 ]Q+Tm2{  
Ex33a: 半共焦腔 38 V>hy5hDpH  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 pVr,WTr6E  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 <m!\Ma  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 /CP1mn6H  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 I?=Q *og  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 F n\)*; ^  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 8r5j~Df  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 QL3%L8  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 CzgLgh;:T  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 \6o ~ i  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 |cH\w"DcXw  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 plca`  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 [30<  0  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 z;-2xD0&U[  
Ex34: 单向稳定腔 45 B,676~I  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Gc>\L3u  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 iVD9MHT4  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 W];4P=/  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 B!:(*lF  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 OHB!ec6W  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 pJqayzV  
Ex36: 有限差分传播函数 57 pl%ag~i5  
Ex36a: FDP与软孔径 58 B;EdLs}  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ,E_hG3}}  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 wFh{\  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 5)}xqE"x  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 1iUy*p65:  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 {pVD`#Tl[  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 yCwQ0|  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 !=a8^CV  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 # H4dmnV  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 kWWb<WRW:  
Ex38: 剪切干涉仪 ydpsPU?wj5  
62 "kMpa]<c-6  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ce@(Ct  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 _9<Ko.GVq  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 J=() A+  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 c| E  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 oYu5]ry  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 I` /'\cU9  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 |XeuqZa  
Ex46: 光束整形滤波器 68 Q?vGg{>  
Ex47: 增益片的建模 68 k+&|*!j  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 JIK;/1  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ^Xh9:OBF  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 \OOj]gAe  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Tmq:,.^}  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 TN&1C8xr  
Ex48: 倍频 70 REw!@Y."  
Ex49: 单模的倍频 71 mgS%YG  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 .t\5H<z  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 4rv3D@E  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 .a$][Jny  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 t0/fF'GZD  
Ex52: 锥像差 72 >zXw4=J  
Ex53: 厄米高斯函数 74 BVG 3 T  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 * ,,D%L  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 1h|JKu0  
Ex54: 拉盖尔函数 75 \ ddbqg?`  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 Kg9REL@,s  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 "Y4 tt0I  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 xZBmQ:s',S  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 X|X6^}  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 HdLVXaD/  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 %A?Ym33  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ;[&g`%-H<  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 jh9^5"vQ  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 RoP z?,u  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 +b 1lCa_  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Rom|Bqo;  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 !DD|dVA{  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 Ju+r@/y%  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 /8lGP! z  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 \#  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 amOBUD5Ld`  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 "h\{PoG  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 R|`}z"4C  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 zkB_$=sbn#  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ACc.&,!IZ  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 .BuY[,I+  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 VMsAT3^w  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 KD=T04v  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 s+9q :  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 o1 QK@@}  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 19h8p>Sx0  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ,:j^EDCsaJ  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 [p|-G*=00  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 yin"+&<T  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 Fod2KS;g  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85  ]Ocf %(  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 <5G*#0gw  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 2 ES .)pQ  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 n"$D/XJO  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 _"Y;E  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 Ay/ "2pDZ  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 ~\(U&2t  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 j'I$F1>Te  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 UIIR$,XB  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 3T%WfS+  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 /EA4-#uw  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 D\bW' k]!  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 rer=o S  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 B/&axm%0  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 32:q'   
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 52,pCyU  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ma?$@ ]`k  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 /m(vIl  
Ex69d: 半导体增益 92 iO(9#rV  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 X2/ `EN\  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 KzG8K 6wZ  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 /)e&4.6  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ~W_m<#K(  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 @I_A\ U{  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 2(Vm0E  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ]@)X3}"!  
Ex70: Udata命令的显示 93 ?x%HQ2`  
Ex71: 纹影系统 94 pg;agtI  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 g < M\zD  
Ex73: 动态存储测试 95 :I1 )=8lO  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 (G*--+Gn  
Ex75: 锥面镜 95 1BmevE a)  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 {;=I69 X  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 .yd{7Te  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 YO|Kc {j2e  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 D N GNc  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 }[SWt3qV1  
。。。。后续还有目录 mTwz&N\  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 V#'sH  
&Ru|L.G`  
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