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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 u =#LY$ _(J- MCY\ 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。 ^=E4~22q ?2_u/x 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。 0!_D M^3 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。 ^*%p]r m!N_TOl-^ 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。 z=BX-) R b\=\ 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。 tG{e( 不当之处,敬请指正! zZki9P
u%VO'}Gz RZm5[n 目录 =@gH$Q_1 前言 2 p^ 9QYR 1、传输中的相位因子与古伊相移 3 % 49@ 2、带有反射壁的空心波导 7 8X5;)h 3、二元光学元件建模 14 I2YQIY+ 4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 +lO
Y
IQ 5、大气像差与自适应光学 26 >:Xzv 6、热晕效应 29 d7$H})[^ 7、部分相干光模拟 34 H :d{Sru 8、谐振腔的优化设计 43 )'DFDrY 9、共焦非稳腔模拟仿真 47 3,3{wGvHHW 10、非稳环形腔模拟 53 $
7O[|:Yv 11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 V |#B=W 12、体全息模拟 63 (RWZ[-;) 13、利用全息图实现加密和解密 68 N$p}rh#7{ 14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 NT= ?@uxD 15、拉曼放大器 80 G*\wu&7! 16、瞬态拉曼效应 90 ~9h6"0K! 17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 +=$]f jE? 18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 gC<\1AIu 19、光学参量振荡器 109 8Tt2T}
Y 20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 ?n\~&n'C 21、ZIG-ZAG放大器 122 ~k|~Q\ 22、多程放大器 133 aE1h0`OT 23、调Q激光器 153 &"Ua"H) 24、光纤耦合系统仿真 161 ;9=9D{-4+ 25、相干增益模型 169 c^A3|tCi 26、谐振腔往返传输内的采样 181 IOvYvFUUJ 27、光纤激光器 191 7{v0K"E{ (gl CTF9v GLAD案例索引手册 R:0Fv9bwS kOFEH!9& 目录 Z9~~vf# *=~
9? 目 录 i <*2.B~
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GLAD案例索引手册实物照片 f.V0uBDN GLAD软件简介 1 AG/nX?u7)t Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 9]1-J5iO Ex1a: 基本输入 2 D@>P%k$$s> Ex1b: RTF命令文件 3 Xb)XV$0 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 cV&(L]k>` Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 |X~T</{8i Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 xqmJPbA
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 FL(gwfL Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 , $78\B^ Ex3: 单位选择 7 "aB]?4 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 TnPd pynP Ex5: 简单透镜与平面镜 7 Ds&)0Iwf Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 |1-0x%@[ ; Ex7: mirror/global命令 8 $-5iwZ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Gv?3}8Wp Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 e9k}n\t3 Ex8b: 离轴单抛物面 12 3/}=x<ui
Ex8c: 椭圆反射镜 12 `r+e!o Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 9i,QCA Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ]1abz: Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ~"
}t8`vP1 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 <ynmA Ex11: 共焦非稳腔 17 ?
Yy[8_(tN Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 X<,sc;"b`k Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 + 5sTGNG Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 )nQpO"+M Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 V8[woJ5x Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 wEKm3mY; Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 *2=:(OK Ex13: 相位像差 20 &R\
.^3 Ex13a: 各种像差的显示 21 afGb}8
Q9 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 /bfsC&
3 Ex14: 光束拟合 23 ^[\F uSL Ex15: 拦光 24 {B\ar+ 9> Ex16: 光阑与拦光 24 @~QW~{y Ex17: 拉曼增益器 25 l: 1Zq_?v; Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 QOy+T6en Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 JS!rZi Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 M2my> Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 _2 }i8q: Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 .OXvv _?< Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 19bP0y Ex24: 大气像差与自适应光学 31 [M
Z'i/ Ex24a: 大气像差 32 _d %H;<_ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Y;xVB"
( Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 {xr4CDP Ex25: 地对空激光通讯系统 32 &0Wv+2l@ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 WP2|0ib Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 HMrS:: Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 B~caHG1b Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 %I&Hx<Hj 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 7=Ew[MOmM Ex28: 相位阵列 35 `<b 3e(A Ex28a: 相位阵列 35 h+t{z"Ic= Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 |a3)U%rUEQ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 \96?OCdr Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 % ]r@vjeyd Ex31: 热晕效应 36 :&&Ps4\Sq Ex31a: 无热晕效应传输 37 z"=#<C Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 "Z& { Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 hi`\3B Ex32: 相位共轭镜 37 pWO,yxr: Ex33: 稳定腔 38 T%
Kj >- Ex33a: 半共焦腔 38 v?-pAA)ht Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 cqRIi~` Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ^r}^- Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 }yK_2zak5i Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 [@uL)*o_# Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 !@W1d|{lu Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ~bdADVH Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 .Rd@,3 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 u6awcn Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 h=EJNz>U Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 0p*(<8D} Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 |L%F`K>Z: Ex33l: 谐振腔耦合 43 CP]BSyim' Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 M_Z*F!al< Ex34: 单向稳定腔 45 N&-d8[~ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 do+HPnfDzU Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ?h<I:[oZ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 {y`afuiB Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 s'tmak-}| Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 r2M._}bF Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 UqsVqi
h( Ex36: 有限差分传播函数 57 :G9.}VrU Ex36a: FDP与软孔径 58 &t+03c8g! Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 6}K|eUak/ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 _^0yE_ili Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 m!$"-nh9 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 s@jzu Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 OzA"i y Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ,fT5I6l Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 j_o6+Rk Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 `Ft.Rwj2:m Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 _$9<N5F.,o Ex38: 剪切干涉仪 Q*^zphT 62 /H: '(W_b; Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 QG4#E$c Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 kC!7<%( Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 /=FQ{tLr Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 AVZ -g/<
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 15)=>=1mR. Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 CD +,&id Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 V2^(qpM! Ex46: 光束整形滤波器 68 d-#MRl$rtK Ex47: 增益片的建模 68 `-hFk88 Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 #?@k=e\ Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ujXC#r& Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 L@_IGH Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ']Nw{}eS` Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ";J1$a Ex48: 倍频 70 Q6`oo/ Ex49: 单模的倍频 71 S@k4k^Vg Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 JY"<b6C^ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 >Yl?i&3n Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 u%Hegqn Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 &\F`M|c Ex52: 锥像差 72 XTG*56IzL Ex53: 厄米高斯函数 74 CKNC"Y*X Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Co4QWyt: Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 VuN=
JX Ex54: 拉盖尔函数 75 4l@*x^F Ex55: 远场中的散斑效应 75 ReE6h\j Ex56: F-P腔与相干光注入 75 w-Y-;*S Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 a<k x95 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 ssoIC 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 63#Sf$p{v Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 q=M!YWz Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 9*h?g+\ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 :D-My28' Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 G +o)s Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 !_QE|tVeR Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ;sE;l7 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 uCB7(< Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 XkHO = Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 : P>Wd3m Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 JQP7>W Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 [[}KCND Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 EJ`JN|,M Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 L~%@pf> Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 %G1kkcdH< Ex60a: 对散焦的简单优化 80 xL3-(K6e Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 z4D[>2* Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 +/'3=!oyd Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 `PXSQf Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 $vnshU8/v Ex61: 对加速模型评估的优化 82 h|$.`$ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 D4g$x' Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 _Qs=v0B// Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 IGeXj%e Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ijOUv 6=- Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 -/*-e
/+b Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 d[;S n:B Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 h[b;_>7 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ^a#Vp Ex67a: 六边形透镜阵列 88 y, @I6 Ex67b: 矩形透镜阵列 88 PJA%aRP,: Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 "a
%5on Ex67d: 矩形柱透镜 88 5(R ./
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 `?+lM Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 FGo{6'K(: Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 u )cc Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 0"]N9N;/ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88
3=@94i Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 59A@~;.F Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ^"WrE(3 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 G[z!;Zuf Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 1|_jV7`Mz Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ,_?P[~1 Ex69c: 速率方程与单步骤 92 uH7$/ Ex69d: 半导体增益 92 :_E=&4&g Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 T~@$WM( Ex69f: 速率方程的数值举例 93 wiKUs0| Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 s{\USD6 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 >_bH,/D' Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 XC"]/y Ex69j: 稳态速率方程的解 93 MA1.I4dm Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 [(Ss^?AJW Ex70: Udata命令的显示 93 2MaHD}1Jw Ex71: 纹影系统 94 j#mo Vq Ex72: 测试ABCD等价系统 94 wPdp!h7B~N Ex73: 动态存储测试 95 Khp`KPxz% Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 }{/3yXk[G Ex75: 锥面镜 95 &Jw]3U5J Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 8L]em&871 Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 32j@6! Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 w ryjs! Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 j_i/h " Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 l'TM^B)`c 。。。。后续还有目录 K'z|a{ru.{ 对这两本书感兴趣的可以扫码加微联系 /sVy"48- >S/m(98 [attachment=125392]
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