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AOx[ ," ql5Q4 目 录 i q cno^8R @%SQFu@FJ
GLAD案例索引手册实物照片 LIrb6g&xj_ GLAD软件简介 1 >R=|Wo`Ri Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 W{aY}` Ex1a: 基本输入 2 #A.@i+Zv Ex1b: RTF命令文件 3 %
u6Sr5A[s Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 `y0FY&y= Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 048kPXm` Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 _vZOZKS+ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 )`}:8y? Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 PI<vxjOK` Ex3: 单位选择 7 I}Q2Vu< Ex4: 变量、表达式和数值面 7 .wr>]yN Ex5: 简单透镜与平面镜 7 rM"l@3hP Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 BerwI
7!= Ex7: mirror/global命令 8 g=I})s:CTp Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 .|=\z9_7S8 Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 xezcAwW Ex8b: 离轴单抛物面 12 :Qq#Z Ex8c: 椭圆反射镜 12 {XHh8_^& Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ?%kV?eu' Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 A)~6Im Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 y> (w\K9W Ex10: 宏、变量和udata命令 17 C*lJrFpB Ex11: 共焦非稳腔 17 'f|o{ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 Dhv3jg;lq Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 T
1t6p& Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 BORA(, Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 G/ 5%.Bf@ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 YoE3<[KD( Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 -.3w^D"l Ex13: 相位像差 20 CH/rp4NeSy Ex13a: 各种像差的显示 21 rQ9'bCSr% Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 6zn5UW#q Ex14: 光束拟合 23 F&Hrk|a Ex15: 拦光 24 @lt#Nz Ex16: 光阑与拦光 24 3mni>*q7d Ex17: 拉曼增益器 25 h1(4Ic Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 A(N4N Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 lys#G:H] Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 GH
xp7H Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 \(T/O~b2 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 P
}uOJVQ_ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 &-=5Xc+Z Ex24: 大气像差与自适应光学 31 07 $o;W@ Ex24a: 大气像差 32 {y;n:^ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 QdC<Sk!G Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 RFH0 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 *9i{,I@ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 t0I{q0 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Lh<).<S Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 uwBiW Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 yOKI*.} 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 &VcV$8k Ex28: 相位阵列 35 o`RKXfCq Ex28a: 相位阵列 35 Y4( Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 .}*"Nv Ex29: 带有风切变的大气像差 35 [fIg{Q Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Ic4H# w Ex31: 热晕效应 36 m#F`] { Ex31a: 无热晕效应传输 37 8JD,u Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ]0\MmAJRn Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 8KNZ](Dj Ex32: 相位共轭镜 37 4H<lm*!^ Ex33: 稳定腔 38 ri.I pRe Ex33a: 半共焦腔 38 V470C@ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 Qw)c$93 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 as_PoCoss Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 ~3 bPIg7D Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 $tS}LN_!
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Z(!\%mn Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 kSh( u Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 +d;bjo 2 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 IaXeRq?< Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 C>w|a Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 &8 x-o, Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 E@3aI
Axh Ex33l: 谐振腔耦合 43 O0y_Lm\ Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 U b!(H^zu Ex34: 单向稳定腔 45 "w.3Q96r Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 tNX|U:Y* Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 F@:'J\I}: Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ;d9QAN&0} Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 IB7E}56l Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56
U`m54f@U Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 r$~HfskeI Ex36: 有限差分传播函数 57 uRr o?m< Ex36a: FDP与软孔径 58 Ue~CwFOc Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 #
4PVVu< Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 *`RkTcG Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Y.r+wc] Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 C 6AUNRpl Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 \;"=QmRD%: Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 (*)hD(C5 Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 (=@h23
vH Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 {jX2} Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 HoL
Et8Q Ex38: 剪切干涉仪 N'`A?&2ru 62 ;BIY^6,7e Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Hg$lXtn] Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 J
S_]FsxD Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 5N&?KA- Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 <HVt
V9R Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 <yFu*(Q Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ]`+HO=0 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 'u b@]ru| Ex46: 光束整形滤波器 68 Fun^B;GA: Ex47: 增益片的建模 68 n#OB%@]<V Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 '(L7;+E Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 b`O'1r\Y; Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 = {wcfhUl+ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 )f<z%:I+Z Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 }@+:\ Ex48: 倍频 70 exUu7&*: Ex49: 单模的倍频 71 *itUWpNhr Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 EA]U50L( Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 R',rsGd`6j Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ~AT'[(6 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 *6DB0X_-} Ex52: 锥像差 72 sI^Xb@'09$ Ex53: 厄米高斯函数 74 wov\kV Ex53a: 厄米高斯多项式 75 h|{]B,.Lh Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 I75DUJqy] Ex54: 拉盖尔函数 75 czRFMYE Ex55: 远场中的散斑效应 75 76h ,]xi
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 oHn
Ky[1 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 pohp&Tcm 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 xRLT=.ir 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 6.nCV0xA Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 j yUCH*@ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 <s<n Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 iVq'r4S Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 !\.pq 2 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 EVC]sUT Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 GH:jH]u!V Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 S8j{V5R' Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 '=8d?aeF Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 C
mWgcw1 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 * kDC liL Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 7/@TF/V Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 /zVOK4BqN+ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 P%&0]FCx Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80
qwgPk9l Ex60a: 对散焦的简单优化 80 N.{H,oO ` Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ;LSANr& Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 :hk5 .[ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 EC!02S Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 ?:I* 8Fj Ex61: 对加速模型评估的优化 82 EGU
0)< Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 Q%tXQP .r Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ( !fKNia@S Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 peuZ&yK+" Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 r8rgY42 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 k(7&N0V%zz Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 F {4bo$~> Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 >T3- Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 F]]]y5t Ex67a: 六边形透镜阵列 88 4`]^@"{ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 ,I(d6 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 dkBIx$t Ex67d: 矩形柱透镜 88 Tg)|or/% Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ][h%UrV Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 P& -Qc Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 })8N5C+KU Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 a PfO$b: Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 6J6BF% Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 1
A
!bE Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Jg\zdi:t Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 JZ*/,|1}EC Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 =llvuUd\n Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ujq=F Ex69c: 速率方程与单步骤 92 FvXZ<(A{ Ex69d: 半导体增益 92 KNpl:g3{<Q Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 "ZoRZ'i Ex69f: 速率方程的数值举例 93 >#~& -3 Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 A) %/[GD2 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 xU>WEm2 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ,nLy4T&" 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 D] jzAx Ex70: Udata命令的显示 93 xH(lm2kvT Ex71: 纹影系统 94 }`QUHIF Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ag#S6E^%S Ex73: 动态存储测试 95 )Y6 + Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 R_ ,U Mt Ex75: 锥面镜 95 )c83/= <v Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 A8fOQ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 eH3JyzzP, Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 H*&f: |