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2024-01-22 14:38 |
激光与物理光学-《GLAD典型案例手册》
前言 ?D$b%G{ +/_B/[e<> 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。 0.+Z;j $nd-[xV 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。 wGQ hr=" 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。 B6!<@*BI Drq{)#7 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。 bEXHB p~zTRnm 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。 pfn#~gC_= 不当之处,敬请指正! jiB>.te qu~"C, Go+,jT- 目录 u{lDof> 前言 2 fOjt` ~ToI 1、传输中的相位因子与古伊相移 3 D(ntVR 2、带有反射壁的空心波导 7 ,DUQto 3、二元光学元件建模 14 [Jh))DIx 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 `GN5QLg#}0 5、大气像差与自适应光学 26 MKhL^c- 6、热晕效应 29 u.K'"-xt4K 7、部分相干光模拟 34 >p#d;wK4_ 8、谐振腔的优化设计 43 yLa5tv/ 9、共焦非稳腔模拟仿真 47 ,["|wqM 10、非稳环形腔模拟 53 cS ;=_%~ 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 ' ^L 12、体全息模拟 63 {c
EKz\RX 13、利用全息图实现加密和解密 68 u9~V2>r\ 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 wTAEJ{p 15、拉曼放大器 80 H=SMDj)s+ 16、瞬态拉曼效应 90 VS@W.0/ 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 3/|{>7]1 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 d~bH!P 19、光学参量振荡器 109 J<:D~@qq 20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 X%\6V;zR# 21、ZIG-ZAG放大器 122 exMPw;8 22、多程放大器 133 >U
Ich 23、调Q激光器 153 j
tkPi)QR 24、光纤耦合系统仿真 161 L5|;VH 25、相干增益模型 169 (IQ L`3f% 26、谐振腔往返传输内的采样 181 H.G^!0j; 27、光纤激光器 191 +O:pZz $A0]v!P~i- GLAD案例索引手册 |q b92|? ^>}[[:( 6/ 目录 FHPZQC8 {.8)gVBmA 目 录 i uC ;PP=z
l8Iy03H
GLAD案例索引手册实物照片 +A3\Hj&W GLAD软件简介 1 iP\&fZY_ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 jl%eO. Ex1a: 基本输入 2 lSv;wwEg Ex1b: RTF命令文件 3 @9P9U`ZP Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ]Lft^,7 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 iK0J{' Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 y(BLin!O. Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 wbKBwI5w Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 "JGig!9 Ex3: 单位选择 7 jsht2]iq3K Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Z 2jMBe Ex5: 简单透镜与平面镜 7 e~[z]GLO% Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 1ORi]` Ex7: mirror/global命令 8 8pt<)Rs} Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ~g|0uO}. Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 :rc[j@|pH Ex8b: 离轴单抛物面 12 tF1%=&ss Ex8c: 椭圆反射镜 12 /3%xQK>% Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 dV*rnpN Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 eC:Q)%$%l Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 &8L\FAY0%9 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 $d[:4h~ Ex11: 共焦非稳腔 17 4^9_E&Fa Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 Gf.o{ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 @a3v[}c* Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 <T[ui Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 p arG Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ``CADiM:S Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 3`8xh9O Ex13: 相位像差 20 YQsc(6 Ex13a: 各种像差的显示 21 Y\S^DJy Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 q9]L!V9Rv Ex14: 光束拟合 23 m3e49 bP Ex15: 拦光 24 nit7|T@^ Ex16: 光阑与拦光 24 I"?&X4%e Ex17: 拉曼增益器 25 n:] 1^wX# Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 bncFrzp#o Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 &h[}5 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 eZ$1|Sj]j Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 >7Q7H#~w Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 k;X1x65uP Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 H43D=N& Ex24: 大气像差与自适应光学 31 2 -8:qmP( Ex24a: 大气像差 32 qE=OQs9 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 j"8N)la Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 >:|q J$J. Ex25: 地对空激光通讯系统 32 =_3qUcOP Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ~[6|VpGc: Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 cNvcpv Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 _@76eZd Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 c17==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 YJsi5 Ex28: 相位阵列 35 6GvnyJ{[ Ex28a: 相位阵列 35 L@GD$F=<0 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 5(Oc"0''H Ex29: 带有风切变的大气像差 35 VHNiTp Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 M lwQ_5O Ex31: 热晕效应 36 ~cwwB{ Ex31a: 无热晕效应传输 37 C
=U4|h ~W Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 c>.X c[H Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 DJUtuex Ex32: 相位共轭镜 37 ??Ac=K\ Ex33: 稳定腔 38 2wvDC@ Ex33a: 半共焦腔 38 EV$n>. Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 X:/t>0e Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ?yK\L-ad Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 OSk9Eb4ld Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 H:6$)# Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 uD3_'a Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 JnJz{(c
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ?>&Zm$5V Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 DcHMiiVM Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 \$"Xr Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 wYG0*!Vj Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 k*^W
lCZ3 Ex33l: 谐振腔耦合 43 #CmBgxg+M Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Fwqf4&/ Ex34: 单向稳定腔 45 iSHl_/I< Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 @Iu-F4YT Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 :_ox8xS4 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 _#B/#^a Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 W^f#xrq> Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 EVsZ:Ra^k Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Nig-D>OS Ex36: 有限差分传播函数 57 EM}z-@A> Ex36a: FDP与软孔径 58 ;0'v`ob'.? Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 *_wBV
M=2 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 bk]|C!7$ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 _!zY(9% Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 lH.2H Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 HxaUVg0 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 _(foJRr Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 4^&vRD, Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 #C^m>o~R Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 eHR<(8c'f Ex38: 剪切干涉仪
U,BBC 62 L8ke*O$ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ':3KZ4/C Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 oV`sCr5% Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 .&y1gh!= Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65
~A/_\- Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 r;z A ` Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )w-?|2-w5 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 a2TC, Ex46: 光束整形滤波器 68 M %~kh" Ex47: 增益片的建模 68 d/1XL[& Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Cx[4
/~_< Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 }^muAr Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 tS$Ne7yk e Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 @V)WJ{ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 HdM;c*K Ex48: 倍频 70 F*f)Dv$p Ex49: 单模的倍频 71 .+>}}, Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 jTnu! H2o Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 DZue.or Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 GSp1,E2J Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 PW}.` Ex52: 锥像差 72 P*>V6SK>b Ex53: 厄米高斯函数 74 7
<xxOY>y Ex53a: 厄米高斯多项式 75 rAKdf?? Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 hlRE\YO&8R Ex54: 拉盖尔函数 75 ;QYK {3R? Ex55: 远场中的散斑效应 75 '&d4x c Ex56: F-P腔与相干光注入 75 \"SI-`x Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 ,v"A}g0" 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 /03>|Juo 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 v,;?+Ck Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 DI_mF#5q Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 t(Uoi~#[ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 >EY0-B Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 uT1x\Rt|e Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ?@_dx=su Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 C1=[\c~jw Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 D)5wGp Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 7u zN/LAF Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 U:Y?2$# Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 nB.p}k Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 U&6f}=vC Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 rhrlEf@ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 gP3[=a"\ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 v,jU9D\ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 =F9-,"EAI Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ?V0IryF; Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 *4ID$BmO Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 4Xz|HU? Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 qVfOf\x.e Ex61: 对加速模型评估的优化 82 MYjCxy-;A Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 9;PtYdJ8 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 IY'S<)vOY Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 6vDgMfw Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 fRiHs\+ Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 FW2} 9#R Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85
KLX>QR@ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 s[hD9$VB> Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ;/v^@ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 r<U }lK Ex67b: 矩形透镜阵列 88 4h|vd.t Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 e.N#+ Ex67d: 矩形柱透镜 88 V{][{5SR Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 gY%-0@g Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 8=d9*lm Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 U-@\V1;C Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 J? C"be= Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 d/MMPge3 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 2n\EZ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 O?@AnkOhn Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Qi9SN00F. Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 u!O)\m- Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 8O]$)E Ex69c: 速率方程与单步骤 92 r;-\z(h Ex69d: 半导体增益 92 q N>j2~ Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93
dwRJ0D]& Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ~!I
\{( Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ;aSEv"iWX Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 0VPa=AW Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 N)QW$iw9 Ex69j: 稳态速率方程的解 93 >6c{CYuT Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 hUqIjc uL4 Ex70: Udata命令的显示 93 )Ipa5i>t Ex71: 纹影系统 94 Lx.X#n.]T Ex72: 测试ABCD等价系统 94 L~\Ir Ex73: 动态存储测试 95 0ZO!_3m$r Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 4oJ0,u Ex75: 锥面镜 95 &Mol8=V) Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ]'hz+V31% Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 JMXCyDy; Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 :V&#Oo Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 .RdnJ&K* Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 2QdqVwm 。。。。后续还有目录 "lB[IB) 对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 'Je;3"@ XOU
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