首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2024-01-22 14:38

激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》

前言 IS[Vap:  
v@8S5KJ  
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。 FXx.$W  
{r={#mO;p  
GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 8p (!]^z  
GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 K8?zgRG3~N  
Yd' H+r5b  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟。 j$@?62)6  
[6D>f?z  
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。 N-[n\}'  
不当之处,敬请指正! u]HS(B,ht  
BlXX:aZv  
4s9c#nVlu  
目录 Hu[]h]  
前言 2 ezp<@'0ZT  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 ~}BJ0P(VMc  
2、带有反射壁的空心波导 7 Dk6?Nwy"  
3、二元光学元件建模 14 i 'qMi~{  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 n ]w7Zj  
5、大气像差与自适应光学 26 e1Ob!N-  
6、热晕效应 29 ;Xqn-R  
7、部分相干光模拟 34 )o{VmXe@@  
8、谐振腔的优化设计 43 pA<eTlH  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 N[pZIH5ho=  
10、非稳环形腔模拟 53 L[rpb.'FG  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 !2z!8kI  
12、体全息模拟 63 lX"bN=E?!  
13、利用全息图实现加密和解密 68 *8PN!^  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 & 1[y"S  
15、拉曼放大器 80 W2`.RF^  
16、瞬态拉曼效应 90 >8|+%pK8<  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 p #bhz5&/  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 pYt/378w  
19、光学参量振荡器 109 l4KbTKm7  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 lyyX<=E{)  
21、ZIG-ZAG放大器 122 [![ G7H%f  
22、多程放大器 133 )Vg2Jix,]  
23、调Q激光器 153 D{cZxI  
24、光纤耦合系统仿真 161 $o.Kn9\  
25、相干增益模型 169 ]dG\j^e|  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 KXf<$\+zO  
27、光纤激光器 191 \gItZ}+c4}  
G`F8!O(  
GLAD案例索引手册 ^ S  
WDkuB  
目录 _y vLu j  
'eyJS`  
目   录 i -W c~B3E|  
SdJ/ 4&{ !  
GLAD案例索引手册实物照片
DI1(`y  
GLAD软件简介 1 g?G+dnl/8  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 dlDki.  
Ex1a: 基本输入 2 gsPl _  
Ex1b: RTF命令文件 3 9JshMo  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 7NL% $Vf  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 \NK-L."[  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 " xR[mJ@U  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 !MVj=(  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 $bsH$N#6T  
Ex3: 单位选择 7 B=X,7  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 6X)@ajGWg~  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 bMKL1+y(  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 BqH]-'1G  
Ex7:  mirror/global命令 8 ;%Hf)F  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 -*a?<ES`  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 rwE%G>Vb  
Ex8b: 离轴单抛物面 12  Paj vb-f  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 E9}{1A  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 yT8=l"-[G  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 IQH[Q9%  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 qO@@8/l  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 89~ =eY  
Ex11: 共焦非稳腔 17 bh p5<N  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 6oD\-H  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 Wu1{[a|  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ^U[D4UM  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 M@Q3M(z  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 3oy~=  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 PVOx`<ng  
Ex13: 相位像差 20 %G3(,Qz  
Ex13a: 各种像差的显示 21 ~b~2 >c9  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 a->3`c  
Ex14: 光束拟合 23 qJ4T]FVN  
Ex15: 拦光 24 ^P'{U26  
Ex16: 光阑与拦光 24 I@#;nyAj"  
Ex17: 拉曼增益器 25 rQ`i8GF  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 }J:+{4Yn  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 e4>"92hX  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 X0(tboj#  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 RoGwK*j0+  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 \daZ k /@  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 PxS4,`#~  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 EZ;"'4;W  
Ex24a: 大气像差 32 B~ S6R  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ^~`?>}MJ  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Isy'{ -H  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 uDw.|B2ui  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 'y]\-T  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 G7!W{;@I  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 >MK>gLg}!  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 (+uj1z^  
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 Yim<>. !  
Ex28: 相位阵列 35 D:^$4}h f  
Ex28a: 相位阵列 35 6DG@?O  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ~x#w<0e>  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ~Tbj=f  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 FR2= las"z  
Ex31: 热晕效应 36 X\EVTd)@  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 `w I/0  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 xGTP;NT_H  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 3(C\.oRc  
Ex32: 相位共轭镜 37 -*5Rnx|Y{  
Ex33: 稳定腔 38 `Al;vVMRO  
Ex33a: 半共焦腔 38 ()&~@1U  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 6aM*:>C"  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 |rmg#;/D  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 UAoh`6vFF8  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 \&U>LwZd?  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 n; {76Q  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Eke5Nb  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 6@DF  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 MEB it  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 oudxm[/U  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 <&C]s b  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 sr8cYLm5R  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 vVOh3{e|  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 9a8cRt6knO  
Ex34: 单向稳定腔 45 ):iA\A5q[  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 -'6Dg  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 GSH>7!.#  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 | Bi!  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 K6R.@BMN  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 eA<0$Gs,h  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 0Vx.nUQ  
Ex36: 有限差分传播函数 57 `nu''B H  
Ex36a: FDP与软孔径 58 wb0L.'jyR)  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 {;2PL^i  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 7Op>i,HZk\  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 &v@a5L  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 5aCgjA11  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ff^=Ruf$  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ?32&]iM oW  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Abc)i7!.,.  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 o2F)%TDY  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 |!4K!_y  
Ex38: 剪切干涉仪 tS6qWtE  
62 x<ZJb  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 F'21jy&  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 -Ps!LI{@  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 9P+-#B  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 r97pOs#5:  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 glDu2a,Q  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ~UP[A'9jJ  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 gi1^3R[  
Ex46: 光束整形滤波器 68 D9H?:pmv?  
Ex47: 增益片的建模 68 xqu}cz  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 W_"sM0 w  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 _ 9F9W{'  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 rC^WPW  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 r7%I n^k  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 )"7iJb<E  
Ex48: 倍频 70 UM"- nZ>[  
Ex49: 单模的倍频 71 iv J@=pd)B  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 '-Vt|O_Q  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Q+{xZ'o"Z  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 G3Hx! YW  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 pmyXLT  
Ex52: 锥像差 72 (x;@%:3j$  
Ex53: 厄米高斯函数 74 *k.G5>@  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Yi%;|]  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 vXrx{5gz  
Ex54: 拉盖尔函数 75 2DrP"iGq5  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 ^@s1Z7  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 E Nh l&J  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 KQ!8ks]  
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 |4;Fd9q^m  
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 On9A U:\  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 2*;~S4 4  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 7rc0yB  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 823Y\x~>  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 y}" O U  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 &R'c.  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ZB= E}]v6  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 NRs13M<ftf  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 qZ}^;)a^  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 Q%`@0#"]Sv  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 _$E6P^AQ  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 {T$9?`h~M  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ]nn98y+  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 'x#~'v*  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 y&$A+peJ1  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Uiw2oi&_  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 X]TG<r  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 ,q`\\d  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ~g]Vw4pv  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 2`K=Hby  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 DMr\ TN  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 IVY]EkEG~  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 PO: {t  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 YoNDf39  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 L ca}J&x]^  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ASA,{w]  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 q6luUx,@m  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 `4J$Et%S  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 "%w u2%i  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 %YscBG  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 jvL[ JI,b  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 A}9`S6@@  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 K($Npuu]  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 QA`sx  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 *L^,|   
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 %ntRG !  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 #=A)XlZMd  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 UB@+c k  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 jV1.Yz (`  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ^jZbo {  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 .Yn_*L+4*  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ",; H`V  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 '-~~-}= sJ  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 $%#!bV  
Ex69d: 半导体增益 92 }S-O& Z  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 %P|/A+Mg"  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ?0SJfh  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 h*](a_0  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 '\iCP1>+S  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 w<(pl%  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 oZ|\vA%4^  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 )Ql%r?(F+  
Ex70: Udata命令的显示 93 ^<2p~h0 \  
Ex71: 纹影系统 94 SE  %pw9  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 [7Oe3=  
Ex73: 动态存储测试 95 M8(t 'jN  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 ?6WY:Zec@  
Ex75: 锥面镜 95 SO!8Di  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 0@oJFJrO  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 S<Xf>-8w  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 X'iWJ8  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 <RL]  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 H/M@t\$Dc  
。。。。后续还有目录 Gk6iIK  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 ]t"Ss_,  
`;egv*!P  
[attachment=125392]
查看本帖完整版本: [-- 激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2024 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计