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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 ?= ulf GrY  
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  
IcaF 4#  
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 Jzfz y0$  
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]L 7?=  
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 !6MOQ  
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$h!  
Ex11: 共焦非稳腔 17 bU(t5 [  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 <~vamim#K  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 .6f %"E,  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 )m \}ITf  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 X=mzo\Aos  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 x gnt)&7T  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 (/tbe@<  
Ex13: 相位像差 20 uFL~^vz  
Ex13a: 各种像差的显示 21 * t{A=Wk  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Cf J@|Rh  
Ex14: 光束拟合 23 Bp>%'L  
Ex15: 拦光 24 #V*<G#B  
Ex16: 光阑与拦光 24 eHm!  
Ex17: 拉曼增益器 25 N-4LdC  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 n3jA[p:  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 v-2.OS<o  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 |:L<Ko  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 03iO4yOu  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 K({+3vK  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 JrQ*.lJj  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 3[pA:Z+xx  
Ex24a: 大气像差 32 8L9xP'[^  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Uw)?u$+ 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$*YRp  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 n9B1NM5 \  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 .Vj;[p8  
Ex36: 有限差分传播函数 57 8sOM%y9M  
Ex36a: FDP与软孔径 58 ]d&6 ?7 !>  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 cxFfAk\,en  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 MoIVval/  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Y.Na9&-(  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 4E}]>  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 B8NOPbT  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 yk5-@qo  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 s(q\!\FS  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 #(FG+Bk  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 pP;GDW4  
Ex38: 剪切干涉仪 c!AGKc  
62 US 9cuah1/  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 *IJctYJaX  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 NYz{ [LM  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 {x40W0  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 x3xBl_t  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 y+\nj3v6  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 'oBT*aL  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 LGGC=;{}  
Ex46: 光束整形滤波器 68 &uI`Xq.  
Ex47: 增益片的建模 68 'Pk ( 1:  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 W! v8'T  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 dU+28  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 J b Hn/$  
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/g U  
Ex49: 单模的倍频 71 ";AM3  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 n KC$ KC  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 :jKD M  
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|& H  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 7KXc9:p+  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 oY{L0B[  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 me"}1REa  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 Z_Ffiw(p  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 Sa7bl~p\  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ya8MjGo  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 0+p <Jc!  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 60(j[d-$p  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 MlVN'w  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 Li)rs<IX;m  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 _0p8FhNt  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 4/e|N#1`;[  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Q{1Q w'+@  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 Ey7SQb  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 &6V[@gmD  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 {?yZdL:m)  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 Ib3n%AG  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 jz;N&62|  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 _3v6c  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Wv!#B$J~U  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 %>u (UmFO  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 5'>DvCp%M  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 FY1 >{Bn  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 }}L :6^  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 1P i_V  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6jz6   
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 +ve S~   
Ex67d: 矩形柱透镜 88 ehe hTP  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 [H ^ ktF  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ;>YLL}]j  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 `F-<P%k  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 !0i6:2nw  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 +P YX.  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 5DB4vh  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 +ZOjbI)  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 /o@6? UH  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 Mkc   
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 lsJl+%&8  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Z',Z7QW7  
Ex69d: 半导体增益 92 /Wos{ }Z 0  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 3azyqpwU$  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 NPc@;g]d"  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 E<6Fjy  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 y~eQVnH5W  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 }XHB7,  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 FO[x c;  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 rLP:kP'b  
Ex70: Udata命令的显示 93 vZhC_G+tGd  
Ex71: 纹影系统 94 MPaF  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 Fl8*dXG&  
Ex73: 动态存储测试 95 CYkU-  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 R-%v??  
Ex75: 锥面镜 95 jd>ug=~x  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ,v<GSiO  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 7S^ba  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 4G ? Cu,$  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 mV~aZM0'  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 )I&,kH)+  
。。。。后续还有目录 HRP  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 9x4%M&<Z9a  
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