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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 0L34)W  
o@?3i+%}8  
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。 3~e"CKD>  
?UXKy  
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。 0hKF)b  
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。 FkdG@7Xf  
-%&_LE9ZtS  
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。 %!r>]M <  
nt,tM/  
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。 Q0K4_iN)&  
不当之处,敬请指正! Lx-ofN\  
avR4#bfc  
D t~Jx\\  
目录 n7 RswX  
前言 2 kIAWI;H{  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 |~mi6 lJ6  
2、带有反射壁的空心波导 7 Ni$WI{e9  
3、二元光学元件建模 14 Bi"7FF(z  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 +\FTR  
5、大气像差与自适应光学 26 `.z;.&x  
6、热晕效应 29 ,3G8afo  
7、部分相干光模拟 34 ti:qOSIDTA  
8、谐振腔的优化设计 43 wVvk{tS  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 (C#9/WO?  
10、非稳环形腔模拟 53 mPNT*pAO  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 }5H3DavW  
12、体全息模拟 63 1 l'Wb2g>A  
13、利用全息图实现加密和解密 68 :t\pi. uWt  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 3K2`1+kBVG  
15、拉曼放大器 80 pYo]lO  
16、瞬态拉曼效应 90 zcGeXX}V?  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 \(t.|  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 `A@{})+  
19、光学参量振荡器 109 nXDU8|"  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 FbB> Md;  
21、ZIG-ZAG放大器 122 >9{Gdq[gyr  
22、多程放大器 133 rn l~i  
23、调Q激光器 153 8LP L4l  
24、光纤耦合系统仿真 161 uBLI!N-G  
25、相干增益模型 169 :\x)`lu  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 w/r wE  
27、光纤激光器 191 <4z |"(  
OWsK>egD  
GLAD案例索引手册 }EmNSs`$r  
Vx@JP93|  
目录 ^)&d7cSc  
Rh-e C6P  
目   录 i G>{Bij44  
MXY[t  
GLAD案例索引手册实物照片
oD]tHuDa  
GLAD软件简介 1 c&.>SR')  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 F}P+3IaE  
Ex1a: 基本输入 2 _}.BZ[i  
Ex1b: RTF命令文件 3 umrfA  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 M]YK]VyG  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 m72r6Yq2@  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 !|{T>yy  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 S6gg(nNe  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 ec/1Z8}p  
Ex3: 单位选择 7 /t`s.!k  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 @K; 4'b~  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 "ewSh<t  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 s/+@o:  
Ex7:  mirror/global命令 8 X>^St&B}fC  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 (j;s6g0  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 bD[W`yW0  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 g$<Sh.4A  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 H(U`S  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 eO#Kn'5  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 I!?-lI@(  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 4$ LVl  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 9 |v3lGK(  
Ex11: 共焦非稳腔 17 B2Qt tcJ  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 xMNUy B{?  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 F)'kN2  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 '{+5+ J  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 .$5QM&  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 {fe[$KQ  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 _]btsv\)f  
Ex13: 相位像差 20 &GF@9BXI3  
Ex13a: 各种像差的显示 21 XlP q>@4p  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 o.IJ4'}aN  
Ex14: 光束拟合 23 Vvk1 D(  
Ex15: 拦光 24 (27bNKr  
Ex16: 光阑与拦光 24 . _j9^Ll  
Ex17: 拉曼增益器 25 Y=+pz^/"  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 $'# hCs  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Nv!If$d  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 tQ=P.14>:  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 *#p}>\Y{  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 (Tt\6-  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 W8{g<. /  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Fd!Np7xw  
Ex24a: 大气像差 32 (/TYET_H  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32  [@YeQ{  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 M?mPi 3  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 W]b>k lp;  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 PhTMXv<cE  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 <4r3ZV;'  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 *HiN:30DZ  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 .!|\Y!]^r  
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 g{{DC )>  
Ex28: 相位阵列 35 j4pxu/2  
Ex28a: 相位阵列 35 _Q)rI%A2  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 oD1rt>k  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 s6=jHrdvv  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 aX CVC<l  
Ex31: 热晕效应 36 f@Oi$9CZn  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 66ULR&D8  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 <k59Ni9  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 gEr@L  
Ex32: 相位共轭镜 37 Egy#_ RT{  
Ex33: 稳定腔 38 JmlMfMpXMs  
Ex33a: 半共焦腔 38 r"HQ>Wn  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 WBc,/lgZ  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 haNi [|  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 W}^X;f  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 2z*EamF  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 >JOEp0J  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 z)AZ:^!O  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 FYe#x]ue  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 r xlKoa  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 E}-Y!,v^  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 l-/fFy)T  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 4v[Zhf4JM  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 J  ZH~ {  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 LR`]C]  
Ex34: 单向稳定腔 45 b { M'aV  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 r@WfZ  Z  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 sKu/VAh x  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 $c^,TAN  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 u7>{#]  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 /Py1Q  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 )h0 3sv  
Ex36: 有限差分传播函数 57 I= '6>+P  
Ex36a: FDP与软孔径 58 *WzvPl$e  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 /+ yIcE(&3  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ,M?K3lG\g[  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 n?a?U:  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 k[ZkVwx  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 BQo$c~  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Xzn}gH]  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 j'IZetT  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 !_i;6UVG  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ja2BK\"1:  
Ex38: 剪切干涉仪 Ea<kc[Q  
62 (JX 9c  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ^}Wk  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 qT153dNA&  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 7gnrLc$]O  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Y[~Dj@Q<  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 *!5X!\e_  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 F-TDS<[S?  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 r,8~qHbOT  
Ex46: 光束整形滤波器 68 lnQfpa8j  
Ex47: 增益片的建模 68 k=&UV!J  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Rlwewxmr  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70  I?R?rW  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 pP|LSr Y!  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 (8Inf_59  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 O[<YYL 0  
Ex48: 倍频 70 \c(Z?`p]R1  
Ex49: 单模的倍频 71 -\I".8"YE  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 8M6wc394  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 A7enC,Ey  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ~TfN*0  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 '_fj:dy  
Ex52: 锥像差 72 .~AQxsGH  
Ex53: 厄米高斯函数 74 bAwFC2jO[  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 k [eWhdSw  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ]_js-+w6  
Ex54: 拉盖尔函数 75 *|*6 q/  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 Nc_Qd4<[@G  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 h8 !(WO!  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 iF^    
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 2t}^8  
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 \R|qXB $  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 f=cj5T:[  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 L|y 9T {s  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 (yO8G-Z0  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 /oC@:7  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 #>_5PdO  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 j 21>\K!p  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 p%#=OtkC  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 =@*P})w5.  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 @!KG;d:l  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 shuoEeoo  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 XtftG7r9S  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 $*qQ/hi  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 _%@ri]u{ov  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ]&_z@Z.i  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 t2hI^J0y  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 i-M<_62c  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 ?656P=b)  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 &'"dYZj{  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 #4Ltw ,b^  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 d Z P;f^^  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 6QX2&[qWS  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 hwi$:[  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 lnWs cb3t  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 1qE*M7_:E>  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85  I#U)  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 |wkUnn4UB8  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 60X))MyN  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 WKB K)=  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 cIQ e^C  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 I!u fw\[  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 Psw<9[  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 WVdF/H  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 k~=W1R%  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 H:4? sR3  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 h: Hpz  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 4|/=]w  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 +P|Z1a -jB  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 v O@7o  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 W;QU6z>  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 =q<t,UP8  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ,Wlw#1fP  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 -m_H]<lWZ  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 wj-z;YCV  
Ex69d: 半导体增益 92 AI9#\$aGV  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93  `s~[q  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ftccga  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 |`Q2K9'4bL  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 _\u?]YTv  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 H&=fD` Xq  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 }]+k  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ;3 /*Z5p  
Ex70: Udata命令的显示 93 A ^X1  
Ex71: 纹影系统 94 `FRdo  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 x]pZcx9  
Ex73: 动态存储测试 95 6GsB*hW  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 e6 a]XO^  
Ex75: 锥面镜 95 \PM5B"MDZ  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ^$~&e :{  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 a n|bzG  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 f;]C8/W  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 0<u(!iL  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 .M>g`UW  
。。。。后续还有目录 B; r` 1 G  
对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 6a4-VX5  
k@9CDwh*s  
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