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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 c"wk_ #  
B;vpG?s{9  
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。 u5'jIqlU  
6E^h#Ozl 9  
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。 ydZS^BqG  
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。 Qhc>,v)  
x(]Um!  
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。 3+<f7  
9}*Pb6  
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。 3D}rxI8N  
不当之处,敬请指正! /bSAVSKR  
\yE*nZ  
'kBq@>  
目录 Ya*<me>`  
前言 2 t/vw%|AS  
1、传输中的相位因子与古伊相移 3 2ophh/]  
2、带有反射壁的空心波导 7 WV8vDv1jt  
3、二元光学元件建模 14 2(i@\dZCb<  
4、离轴抛物面聚焦过程模拟 21 W2w A66MB  
5、大气像差与自适应光学 26 K ; e R)  
6、热晕效应 29  Z,"f2UJ  
7、部分相干光模拟 34 kSfNu{YS  
8、谐振腔的优化设计 43 lf9mdbm  
9、共焦非稳腔模拟仿真 47 Gbwq rH+  
10、非稳环形腔模拟 53 U/s!Tb>`  
11、含有锥形反射镜的谐振腔 58 olxnQYFo  
12、体全息模拟 63 Z.%0yS_T  
13、利用全息图实现加密和解密 68 r.ib"W#4  
14、透射元件中由热效应导致的波前畸变 75 )JXlPU  
15、拉曼放大器 80 ])9|j  
16、瞬态拉曼效应 90 Qn!KL0w  
17、布里渊散射散斑现象聚焦几何模拟 97 lc(}[Z/|V  
18、高斯光束的吸收和自聚焦效应 104 V|hr9  
19、光学参量振荡器 109 Zsto8wuf#  
20、激光二极管泵浦的固体激光器 114 }Y&|v q  
21、ZIG-ZAG放大器 122 Q3'L\_1L  
22、多程放大器 133 OnND(YiX  
23、调Q激光器 153 jr2wK?LbB  
24、光纤耦合系统仿真 161 6 =H]p1p~O  
25、相干增益模型 169 Kt`/+k)m  
26、谐振腔往返传输内的采样 181 2uzy]faM  
27、光纤激光器 191 ?'^dYQ4  
~vscATQ  
GLAD案例索引手册 ]j+J^g  
c\.7Z=D  
目录 (7A-cC  
"KKw\i  
目   录 i nc9sfH3  
Ca}V5O  
GLAD案例索引手册实物照片
)ZMR4U$+v  
GLAD软件简介 1 mO0}Go8  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Zv5vYe9Ow  
Ex1a: 基本输入 2  uWkn}P  
Ex1b: RTF命令文件 3 0]Qk*u<  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ]T;  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 bWg!/K55  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 V)Ze> Pp  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Jy P$'v~  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 (2(y9r*1  
Ex3: 单位选择 7  s-Qq#T  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 71c(Nw~iQ  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 lQqP4-E?  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 b6d}<b9#  
Ex7:  mirror/global命令 8 7_~_$I~g*  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 V$g!#V  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 XaH;  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 g v7@4G  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 [{.9#cQ "  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 3XIL; 5  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ddwokXx (  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 srryVqgS  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ~BC~^ D&WD  
Ex11: 共焦非稳腔 17 v<vaPvW  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 nk"nSXm3SR  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ttY[\D&ZS  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 |& _(I  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 |w.h97fj  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 iZE7 B7K  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 b!T-{Ns6  
Ex13: 相位像差 20 +R',$YzD  
Ex13a: 各种像差的显示 21 'DD~xCXE  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 A2''v3-h8  
Ex14: 光束拟合 23 F- {hXM  
Ex15: 拦光 24 (s,u9vj=>L  
Ex16: 光阑与拦光 24 ut^6UdJ+`  
Ex17: 拉曼增益器 25 AWDy_11Nm  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ?nwg.&P  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ->'xjD  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 +wcif-  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 {'6-;2&f  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 +@dgHDJ  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 dMK\ y4#i  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 W?gelu]  
Ex24a: 大气像差 32 "DSRyD0M  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 11B8 LX  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 y'_2|5!Qs  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 w0 1u~"E  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 aPin6L$;)  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ZOy^TR  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 a6'T]DW0W  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Bp/25jy  
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 OBf$0  
Ex28: 相位阵列 35 }'4aW_ta  
Ex28a: 相位阵列 35 ?>q5Abp[  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Wql,*|  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 v[~Q   
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ^-,@D+eW  
Ex31: 热晕效应 36 gp4@6HuUd  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 Xz"xp8Hc(6  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 l@g%A# _  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 CK8!7=>}^  
Ex32: 相位共轭镜 37 (/C 8\}Ox  
Ex33: 稳定腔 38 Asli<L(?`  
Ex33a: 半共焦腔 38 1SG^X-(GM/  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 AdWP  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 [E0.4FLT!  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 i'z (`"  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 l8+;)2p!  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Svm'ds7>  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 #,;Q|)AD:e  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 lbC9^~T+  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 G=&nwSL  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ._6e#=  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 vA*Q}]Ov  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 j"n"=rTTQ  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 < mp_[-c  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 FvDi4[F#  
Ex34: 单向稳定腔 45 {GG;/Ns{f-  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ^<Zye>KO  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 VJgYXPE `  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 40%<E  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 EU.!/'<  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 rV B\\  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 F_~A8y  
Ex36: 有限差分传播函数 57 KdC'#$  
Ex36a: FDP与软孔径 58 `W2 o~r*&  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 unt{RVR%  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 %wN*Hu~E  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 9S8V`aC  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 yw*| HT  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 iIc/%< ;  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 /#!1  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 &S8,-~U  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Vj6 w7hz  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 B4x@{rtER  
Ex38: 剪切干涉仪 om8`^P/b  
62 7-d.eNQl  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ))E| SAr  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 v>sjS3  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 oq2-)F2/  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Dmr3r[  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 YA~`R~9d  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 1:Wl/9mL  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 d t^Hd]+^\  
Ex46: 光束整形滤波器 68 f s2}a  
Ex47: 增益片的建模 68 EKNmXt1 lE  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 g:Ry.=F7W  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ;!)gjiapw  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 rbI 7 3'  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 oVY_|UujG  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 xPzBbe  
Ex48: 倍频 70 EOo,olklC  
Ex49: 单模的倍频 71 x57O.WdN  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 iO7s zi  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 l4\!J/df  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ,e;_ Vb  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 H Em XB=  
Ex52: 锥像差 72 b?k6-r$j  
Ex53: 厄米高斯函数 74 p']{WLDj2  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 G' mg-{  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 a|Wrc)UR  
Ex54: 拉盖尔函数 75 yQ| V7G  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 NGmXF_kqN  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 .7> g8  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 hI,+J>  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 ]fJ9.Js  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 O&r9+r1`  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 C5~ +"#B  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 e(vnnv?R{  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 UoHNKB73  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 ;I~ UQgE6H  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 bpdluWS+)  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 spma\,o  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 <%S[6*6U  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 K[i&!Z&  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 UD^=@?^7  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 BKQwF *<V  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 L[MAc](me-  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 R_b)2FU1y  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 ww)ow\  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 `Db%:l^e  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 U,Th-oU  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 1HUe8m[#3  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 W/u_<\  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ;TboS-Y  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 L6J.^tpO  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 s"(F({J  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 O ;m[  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 fcw/l,k9  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 a@m  64l)  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Xvxj-\ -  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &"clBR Vg  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ~>rn q7j  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 a<P?4tbF  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 rvPmd%nk-  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 QPKY9.Rvv  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 7mnZ,gpb  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 S(G&{KG  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 WTUC\}#E\  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 3<}r+,j  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 hlFvm$P`M  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 q6eD{/4a1  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 S&MF; E6  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 T.q7~ba*  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 5wb R}`8  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 AhQsv.t   
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 TCK<IZKLqK  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 T 5>'q;jM  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ,AyQCUz{*?  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 \6vr)1~N>  
Ex69d: 半导体增益 92 N9=?IFEe]  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 'v_k #%  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ~Q+J1S]Fs  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 dQ_yb+<  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 OVEQ^\Q5D  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 wPr!.:MF  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 L^??*XEUJ  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 2@:Ztt6~  
Ex70: Udata命令的显示 93 r~PVh?  
Ex71: 纹影系统 94 e?fA3Fug  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 f# sDG  
Ex73: 动态存储测试 95 (gb vInZ  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 .]ZMxDZ  
Ex75: 锥面镜 95 +}Qq#^:_\  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 "$e p=h+  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 +%)bd  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 0"koZd,c  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9zlhJ7i  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 a+P^?N  
。。。。后续还有目录 0w?G&jjNtM  
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