infotek |
2024-01-22 14:38 |
激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》
前言 ?=
ulfGrY Bj\0RmVa1 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。 8-+IcyUza IcaF4# 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"5R^a@ 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。 ph3[}><6 M6g!bK2l 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。 Dj %jrtT P'FI'2cN7 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:; 2Z 不当之处,敬请指正! >Y[{m $- ZpWG }_Jai4O 目录 < FN[{YsA 前言 2 `Y$LXF~,Om 1、传输中的相位因子与古伊相移 3 l tQ:c 2、带有反射壁的空心波导 7 Q=>@:1= 3、二元光学元件建模 14 O5e9vQH 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 Jzfzy0$ 5、大气像差与自适应光学 26 Bz]64/ 6、热晕效应 29 >.zk-`>- 7、部分相干光模拟 34 7gPkg63 8、谐振腔的优化设计 43 {{giSW' 9、共焦非稳腔模拟仿真 47 "X}!j>- 10、非稳环形腔模拟 53 whRc YnJ 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 {?#g*QF|^ 12、体全息模拟 63 qzmY]N+w| 13、利用全息图实现加密和解密 68 R3.tkFZq] 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 ?p6+?\H 15、拉曼放大器 80 jJg
'Y:K9q 16、瞬态拉曼效应 90 ^
zo"~1 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 ssoe$Gr7> 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 _DH,$evS% 19、光学参量振荡器 109 O/0m|~`iY 20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 R]L7?= 21、ZIG-ZAG放大器 122 @hg1&pfxZ< 22、多程放大器 133 '{Iv?gh" 23、调Q激光器 153 1p`XK";g 24、光纤耦合系统仿真 161 &]uhPx/ 25、相干增益模型 169 [@.%6aD 26、谐振腔往返传输内的采样 181 whxE[Xnv 27、光纤激光器 191 Ugrcy7 ")cdY)14" GLAD案例索引手册 b9`MUkGGd y{5ZC~Z<! 目录
\6nWt6M #;2Ju'e#z 目 录 i HJoPk'p%
=yvyd0|35
GLAD案例索引手册实物照片 }1Q]C"hY GLAD软件简介 1 mp!6MO Q Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ezy0m}@ Ex1a: 基本输入 2 ~@TNVkw Ex1b: RTF命令文件 3 rzEE | Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 |o=eS&) Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 HWD
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 #OH# &{H Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ^;Ap-2Ww Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 > : \lDz Ex3: 单位选择 7 6z!?U:bT Ex4: 变量、表达式和数值面 7 !</5 )B`5: Ex5: 简单透镜与平面镜 7 H4Pj 3' Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 lhJT& Ex7: mirror/global命令 8 rEs,o3h?po Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 >wz-p
nD Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 uu]<R@!J Ex8b: 离轴单抛物面 12 MQw{^6Z>1 Ex8c: 椭圆反射镜 12 C6:<.`iD87 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ;lnh;0B Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 kcM9
,bG Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 WX]kez{<uP Ex10: 宏、变量和udata命令 17 B,,f$h! Ex11: 共焦非稳腔 17 bU(t5
[ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 <~vamim#K Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 .6f
%"E, Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 )m
\}ITf Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 X=mzo\Aos Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 xgnt)&7T Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 (/tbe@< Ex13: 相位像差 20 uFL~^vz Ex13a: 各种像差的显示 21 * t{A=Wk Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Cf
J@|Rh Ex14: 光束拟合 23 Bp>%'L Ex15: 拦光 24 #V*<G#B Ex16: 光阑与拦光 24 eHm! Ex17: 拉曼增益器 25 N-4LdC Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 n3jA[p:
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 v-2.OS<o Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 |:L<Ko Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 03iO4yOu Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 K({+3vK Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 JrQ*.lJj Ex24: 大气像差与自适应光学 31 3[pA:Z+xx Ex24a: 大气像差 32 8L9xP'[^ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Uw)?u$+
P Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 /{\tkvv-Z Ex25: 地对空激光通讯系统 32 srw5&s(3X Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 7Ha
+@ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 t8E'd:pE Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 `.>2h}op Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 yf2U-s 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 '9H7I! L@ Ex28: 相位阵列 35 m .le' & Ex28a: 相位阵列 35 .3 m^yo
c/ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 @;"HslU\Q Ex29: 带有风切变的大气像差 35 v%VCFJ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 GGo
nA Ex31: 热晕效应 36 @G~T&6E! Ex31a: 无热晕效应传输 37 \\Fl,' Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 l5l:'EY> Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 JGHQ_AI Ex32: 相位共轭镜 37 F'|D Ex33: 稳定腔 38 e(@ YBQ/Z Ex33a: 半共焦腔 38 j$4Tot Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 +D&W!m Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 H
:}|UW Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 #O7|&DqF{ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 N^Xb_jg;J Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Q
Bc\=} Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 =iB0ak Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 {k-GWYFA Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 #f5-f Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 @f-0OX$* Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 \Se>u4~L Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 xwW[6Ah Ex33l: 谐振腔耦合 43 Q4JwX=ZVj Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Ia*eb%HG Ex34: 单向稳定腔 45 vq
B)PL5) Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 r77?s? Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 t
\kI( G Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 }b~;x6 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 5 S$*YRp Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 n9B1NM5 \ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 .Vj;[p8 Ex36: 有限差分传播函数 57 8sOM%y9M Ex36a: FDP与软孔径 58 ]d&6 ?7 !> Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 cxFfAk\,en Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 MoIVval/ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Y .Na9&-( Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 4E}]> Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 B8NOPbT Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 yk5-@qo Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 s(q\!\FS Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 #(FG+Bk Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 pP;GDW4 Ex38: 剪切干涉仪 c!AGKc 62 US 9cuah1/ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 *IJctYJaX Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 NYz{[LM Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 {x40W0 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 x3xBl_t Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 y+\nj3v6 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 'oBT*aL Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 LGGC=;{} Ex46: 光束整形滤波器 68 &uI`Xq. Ex47: 增益片的建模 68 'Pk (
1: Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 W!
v8'T Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 dU+28 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 Jb
Hn/$ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 P(8zJk6h), Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 !>W _3Ea Ex48: 倍频 70 @x3x/gU Ex49: 单模的倍频 71 ";AM3 Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 nKC$
KC Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 :jKDM Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Z.Z+cFi Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 N'w;1,c+ Ex52: 锥像差 72 r%A- Ex53: 厄米高斯函数 74 4<CHwIRHY Ex53a: 厄米高斯多项式 75 }A;J-7g6 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 .YKqYN?y4 Ex54: 拉盖尔函数 75 E#X(0(A) Ex55: 远场中的散斑效应 75 v@TP_Ka Ex56: F-P腔与相干光注入 75 5rK7nLb Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 hdJW#,xq 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 gF+Uj( d 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 | z=:D*uh~ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 eSHyA+F Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 CKeT%3 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 *oqQ=#\ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 gTcLS|& | |