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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 mqHH1}  
9<toDg_  
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。 C22h*QM*  
Lwx J:Kz.  
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。 O[eU{ ;P  
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。 _9H]:]1QH  
9I2&Vx=DSt  
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。 Y`{62J8oy  
SZLugyZ2Y  
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。 (*=>YE'V{  
不当之处,敬请指正! 8~t8^eBg  
j~V $q/7S  
KK1?!7  
目录 K(lSR  
前言 2 je2"D7D  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 t 4zUj%F  
2、带有反射壁的空心波导 7 +boL?Ix+  
3、二元光学元件建模 14  f+ !J1  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 9}a$0H h  
5、大气像差与自适应光学 26 r|*_KQq  
6、热晕效应 29 4 qY  
7、部分相干光模拟 34 ks6iy}f7  
8、谐振腔的优化设计 43 ,!alNNY  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 3 yb]d5:U  
10、非稳环形腔模拟 53 C'y2!Q /"  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 >o{JG(Rn  
12、体全息模拟 63 }F/w34+;  
13、利用全息图实现加密和解密 68 _yR_u+5  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 8@(?E[&O>  
15、拉曼放大器 80 SCe$v76p#  
16、瞬态拉曼效应 90 hY%} x5ntU  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 (~{Y}n]s  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 k'N``.  
19、光学参量振荡器 109 J?X{NARt  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 p=A, yGDV  
21、ZIG-ZAG放大器 122 cN?/YkW?]  
22、多程放大器 133 SiaW; ks  
23、调Q激光器 153 D}X6I#U'/  
24、光纤耦合系统仿真 161 _F`JFMS  
25、相干增益模型 169 Xx[,n-rA  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 /3^XJb$Sa  
27、光纤激光器 191 DCZG'eb  
]Q0bL  
GLAD案例索引手册 1 hFh F^  
BY[7`@  
目录 g] }!  
1P1h);*Z  
目   录 i f.^|2T I1g  
X=abaKl  
GLAD案例索引手册实物照片
L[ D+=  
GLAD软件简介 1 "+7E9m6I  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 U*\K<fw   
Ex1a: 基本输入 2 FvPWS!H  
Ex1b: RTF命令文件 3 PH:5  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 X0^@E   
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 |te=DCO  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 jVN06,3z  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ;n*|AL7(  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 w:deQ:k  
Ex3: 单位选择 7 \<`oW>  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 U?{oxy_[2  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 Y G8C<g6E7  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 [pm IQ228  
Ex7:  mirror/global命令 8 u=W[ S)w  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 l=l$9H,  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ,lvG5B\0  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 b-#{O=B  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 8UgogNR\  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ||wi4T P  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 sU*?H`U3d  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 Z:N;>.3i  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 <dD!_S6@,  
Ex11: 共焦非稳腔 17 <&) hg:  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 -2[4 @  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 6.KEe^[-  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ]ilLed  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 1Hr1Ir<KR  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 :n{{\SSIgX  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 h6O'"  
Ex13: 相位像差 20 RnRUJNlaG  
Ex13a: 各种像差的显示 21 Cx/J_Ro#  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 _Y&.Nw  
Ex14: 光束拟合 23 2AhfQ%Y=  
Ex15: 拦光 24 ,C><n kx  
Ex16: 光阑与拦光 24 |X A0F\  
Ex17: 拉曼增益器 25 &uO-h  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 Y %bb-|\W  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 K`9~#Zx$  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 k]r4b`x`  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 yc3/5]E&  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 -`\^_nVC  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 &Lt$~}*&6  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 c,;VnZ 9wC  
Ex24a: 大气像差 32 GfK%UZ$C  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 \rxjvV4fcZ  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 !\1)?&y9j  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 3'0vLi  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 e>e${\ =,  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ^ }5KM87  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 80Fa i  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 H{5,  -x  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 WLj]EsA.  
Ex28: 相位阵列 35 Fs4shrt  
Ex28a: 相位阵列 35 5,^DT15a4P  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )mOM!I7D@  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 l#^?sbG  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 p\;8?x  
Ex31: 热晕效应 36 tR<#CCtRp'  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 B1~`*~@  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 /LWk>[Z;  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 L(Twclrb  
Ex32: 相位共轭镜 37 Nb ~J'"  
Ex33: 稳定腔 38 xsRkO9x  
Ex33a: 半共焦腔 38 vI(LIfe;  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 *@#Gc%mGu  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 A+dx7anUz  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 A. tGr(r  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 &XcPHZy'  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Nk\ni>Du3  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 qCrpc=  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 0F- +)S?M[  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 Z>y6[o  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 o*7NyiJ@z  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 P#!g P3  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 #Ox@[Z1I  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 Gchs$^1`t  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 n]4Elrxx  
Ex34: 单向稳定腔 45 'JdK0w#  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 QbHX.:C  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ZaY|v-  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 R8lja%+0$  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 tF/Ni*\^rV  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 &P}t<;  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 <aaT,J8%[  
Ex36: 有限差分传播函数 57 x5PM ]~"p  
Ex36a: FDP与软孔径 58 "dt}k$Gr  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 =d"5k DK-m  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 F?a 63,r  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 c9jS !uDMK  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 19O    
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 /]J\/Z>  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 dB#c$1  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 yLCMu | +  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 L|#0CRiN  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 .3_u5N|[=W  
Ex38: 剪切干涉仪 =?y0fLTc  
62 5({_2meJ:  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 yId1J  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 7O|`\&RY R  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 *mj=kJ7(  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 rt*>)GI]b  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 -"'+#9{h  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Zi]E!Tgn  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 kUGFg{"  
Ex46: 光束整形滤波器 68 /=za m3kd  
Ex47: 增益片的建模 68 k&5T-\q  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 fsEQ4xN'  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 $i<+O,@-  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 W58?t6! =  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 oBub]<.J  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 eF7I 5k4  
Ex48: 倍频 70 q6E 'W" Q  
Ex49: 单模的倍频 71 1]0;2THx  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 ;m.6 ~A  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 |%XcI3@*  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 jbZTlG  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 )AcevEHB  
Ex52: 锥像差 72 C`qV+pV  
Ex53: 厄米高斯函数 74  ydY( *]  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 lZIJ[.  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 8"d??3ZXJ  
Ex54: 拉盖尔函数 75 e&!c8\F  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 ]i,o+xBKH  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 g#6R(  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 (#85<|z  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 9o?\*{'KT  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 4IY|<  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 3]}RjOTU  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 B9 ?58v&  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ^@=4HtA  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 Qof%j@  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 {!? M!/d  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 H ~fF; I  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 @U?&1.\  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 hD?6RVfG  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 {/5aF_0D.  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 T]/>c  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 w3b?i89  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 WQ:Y NmQ1p  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 Zi\ex\ )5  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 Ke:EL;*8k  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 =\5f_g2M  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 e9Gu`$K  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 S{MB$JA  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 "u$XEA  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 < 0~1   
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 up8d3  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 y.8nzlkE{  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 aYc<C$:NC"  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 hHDLrr  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 vQ2{ +5!|  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ,|z zq@fk  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 \C>vj+!cJ  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 v}AjW%rB  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 WL,2<[)Ew  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 (IjM  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 5{DwD{Q  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ~g#/q~UE  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 H)&iFq  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 }?6;;d#  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 S fY9PNck\  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 {<}Hut:a  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 8 ?y|  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 `Z{s,!z  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 ~d\V>  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 l:/x &=w  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 fJk'5kv  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 [wQJVYv  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 #s>'IPc0  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ku}`PS0UGd  
Ex69d: 半导体增益 92 7\nXJ381  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 'YbE%i}  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 *D[yA  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 L+@X]O W8  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93  nsV=  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 rADzJ#CU \  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 p__N6a  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 5X5UUdTM  
Ex70: Udata命令的显示 93 {;u+?uY  
Ex71: 纹影系统 94 BjTgZ98J  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 JwWxM3(%t  
Ex73: 动态存储测试 95 6<5:m:KE  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 4 540Lw'A  
Ex75: 锥面镜 95 6 A#xFPYY{  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ~>0H k}Hv  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 +NvpYz  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 xA-?pLt "G  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 2_M+o]Z^  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 c1y+k vv  
。。。。后续还有目录 ` ` Yk  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 Ar?ZUASJ  
*|C vK&7  
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