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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 ?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。 wGQhr="  
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 MKh L^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 EK z\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 wT AEJ{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  
$A0]v!P~i-  
GLAD案例索引手册 |q b92|?  
^>}[[:(6/  
目录 FHPZQC8  
{.8)gVBmA  
目   录 i uC ;PP=z  
l8Iy 03H  
GLAD案例索引手册实物照片
+A3\Hj&W  
GLAD软件简介 1 iP\&fZY_  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 jl%e O.  
Ex1a: 基本输入 2 lSv;wwEg  
Ex1b: RTF命令文件 3 @9P9U`ZP  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ] Lft^,7  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 iK0J{'  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 y(BLin!O.  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 wbKBwI5w  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 "JGig!9  
Ex3: 单位选择 7 jsht2]iq3K  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Z 2jMBe  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 e~[z]GLO%  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 1ORi]`  
Ex7:  mirror/global命令 8 8pt<)Rs}  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ~g|0uO}.  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 :rc[j@|pH  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 tF1%=&ss  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 /3%xQK>%  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 dV*rnpN  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 eC:Q)%$%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`8xh 9O  
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!V 9Rv  
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 cNv c pv  
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$F=<0  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 5(Oc"0''H  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 VHNiTp  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 M lwQ_5O  
Ex31: 热晕效应 36 ~cwwB{  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 C =U4|h~W  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 c>.Xc[H  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 DJUtuex  
Ex32: 相位共轭镜 37 ??Ac=K\  
Ex33: 稳定腔 38 2 wvDC@  
Ex33a: 半共焦腔 38 EV$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$5V  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 DcHMiiVM  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 \$"Xr  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 wYG0*!Vj  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 k*^W lCZ3  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 #C mBgxg+M  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Fwqf4&/  
Ex34: 单向稳定腔 45 iSHl_/I<  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 @Iu-F4YT  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 :_ox8xS4  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 _#B/# ^a  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 W^f#xrq>  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 EVsZ:Ra^k  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Nig-D>OS  
Ex36: 有限差分传播函数 57 EM}z-@A>  
Ex36a: FDP与软孔径 58 ;0'v`ob'.?  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 *_wBV M=2  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 bk]|C!7$  
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,BB C  
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 a 2TC,   
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 rAKd f??  
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 '&d4xc  
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$#  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 nB.p}k  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 U&6f}=v C  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 rhrlEf@  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 gP3[=a"\  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 v,jU9D \  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 =F9-,"EAI  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ?V0IryF;  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 *4ID$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;PtY dJ8  
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 6vDgM fw  
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$iw9  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 >6c{CYuT  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 hUqIjcuL4  
Ex70: Udata命令的显示 93 )Ipa5i>t  
Ex71: 纹影系统 94 Lx.X#n.]T  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 L~\Ir  
Ex73: 动态存储测试 95 0ZO!_3m$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)  
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XOU 9r(  
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