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目录 *_{l w$b+R8.n) 目 录 i N[a ljC-R 0V>ESyae5
GLAD案例索引手册实物照片 s#+"5&!s GLAD软件简介 1 z)ft3(! Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 da9*9yN Ex1a: 基本输入 2 HeT6Dv Ex1b: RTF命令文件 3 z@Z_] h
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 }rKJeOo^x? Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 <uBhi4 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 3XAp Y' Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 +(=0CA0GE Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Mz/]D J8 Ex3: 单位选择 7 9zoT6QP4 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 wr3_Bf3] Ex5: 简单透镜与平面镜 7 t?]\M&i& Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ;o-\. =l Ex7: mirror/global命令 8 {z5V{M(|w3 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 5#TrCPi6A Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ;gxN@%}@ Ex8b: 离轴单抛物面 12
o273|* Ex8c: 椭圆反射镜 12 H-/; l54E Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 7d|*postv Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 2Y E;m& Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 C=oM,[ESQ0 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 J{Y6fHFi Ex11: 共焦非稳腔 17 F,p`-m[q Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 e5qrQwU Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 sorSyuGr Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ;Pol#0_( Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 qYgwyj=4 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 5+e> +$2 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 /v}P)& Ex13: 相位像差 20 (R4PD Ex13a: 各种像差的显示 21 E^Q@9C<!d Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ~w
Zl2I Ex14: 光束拟合 23
_'!aj+{ Ex15: 拦光 24 rao</jN.9 Ex16: 光阑与拦光 24 I! h(` Ex17: 拉曼增益器 25 7ei>L]gm% Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ;;EDN45 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 p{iG{ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 "rme~w Di Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 82j'MgGP Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 fH{9]TU_: Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 uL2"StW Ex24: 大气像差与自适应光学 31 5x*5|8 Ex24a: 大气像差 32 v-P8WFjca Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Q)x?B]b- Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 L*zbike Ex25: 地对空激光通讯系统 32 u~$WH, P3 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Ni+3b Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 lhLnyg Uk Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 a{<p'_ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 cvZni#o2) 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 N=OS\pz Ex28: 相位阵列 35 ^y:FjQC: Ex28a: 相位阵列 35 Z} c'Bm( Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 2{Wo-B,wt~ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 xj0cgK|! Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 285_|!.Y Ex31: 热晕效应 36 +O)]^"TG Ex31a: 无热晕效应传输 37 @@'nit Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 1a<]$tZk Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 M-{*92y&
| Ex32: 相位共轭镜 37 Up<~0 Ex33: 稳定腔 38 +p13xc?#j Ex33a: 半共焦腔 38 Nc{]zWL9 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ;(K Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 1s Br.+p Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Hl4\M]]/& Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 7N>oY$&) Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ,VAp>x+O Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 GtF2@\ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 kt:)W])V Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41
RXBb:f Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 vKU`C?,L Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 3AK(dC[ri Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 c\M#5+ 1j Ex33l: 谐振腔耦合 43 {T&v2u#S Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 6MuWlCKF8 Ex34: 单向稳定腔 45 3=Z<wD s Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Yy]T
J Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 \@i=)dA Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 \3r3{X
_<` Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 vK(I3db! Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 x"vwWJNQ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 (B&h;U$HAH Ex36: 有限差分传播函数 57 )7W6-.d Ex36a: FDP与软孔径 58 Xtft*Z Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ):krJ+-/y Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 On4w/L9L5 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Y~az!8j;Z Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 e$/&M*0\f Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 _ENuwBYW- Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 yLW/ -%I#u Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 e&2wdH& Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 ymtd>P" Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 \83sSw Ex38: 剪切干涉仪 eaQ90B4 62 >Dne? 8r Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 2/@D7>F&g Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 _9NVE|c; Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 {7X#4o0 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 NY@"&p'Q Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ]NtSu%u Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 QsOhz Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >Rt9xP Ex46: 光束整形滤波器 68 ,-@5NY1q Ex47: 增益片的建模 68 :M j_2 Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 }~Q5Y3]#~ Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 noC?k }M Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 kJk xx*:u Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 W/r^ugDV Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 G
AQ
'Ti1! Ex48: 倍频 70 t+Z`n(> Ex49: 单模的倍频 71 YUscz!rM Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 jJ~Y]dQi Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 cx^{/U?9} Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 !8*McOI Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 tWY2o3j Ex52: 锥像差 72 &aPl`"j Ex53: 厄米高斯函数 74 :[sOKV i Ex53a: 厄米高斯多项式 75 iq6a|XGi Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 WA.AFt Ex54: 拉盖尔函数 75 Z^zbWFO]5 Ex55: 远场中的散斑效应 75 t};~H\: Ex56: F-P腔与相干光注入 75 sS!w}o2X Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 \dq!q=b\ 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 u,7zFg)H 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 5+P@sD Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 Sdd9Dv?! Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 XoR>H4xh Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 7byCc_, Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 K>1X}ZMdD( Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 Z0ReWrl;` Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ['[KR
BJL Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 8$vK5Dnn8 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 o>c^aRZ{ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 dTGA5c Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 KWhZ +i` Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 Ht[{ryTxu Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Dag`>|my Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ;GsQR+en Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ALGgAX3t Ex60a: 对散焦的简单优化 80 lj2=._@R Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ksWSMxm Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Ct]A%=cZW Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81
/\=MBUN Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 [VSU"AJY Ex61: 对加速模型评估的优化 82 R Fko>d Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 _+w/
pS`M Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 &mE?y% Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 .Q>!B?) Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Ip?]K*sq Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 !gP0ndRJ= Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 O~@fXMthh Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 NY.k. Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 K:5eek Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ,EEPh>cXc Ex67b: 矩形透镜阵列 88 o a<q / Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 8#LJ* o Ex67d: 矩形柱透镜 88 uQeu4$k! Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 QH@>icAb Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 $'"8QOnJ?k Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 *'ZN:5%H Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 1u}nm;3 Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 vtxvS3
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 2KI!af[I Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 m)&znLA Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 ftZj}|R! Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 YQ(Po!NI\' Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 +S~.c;EK Ex69c: 速率方程与单步骤 92 IFuZ]CBz Ex69d: 半导体增益 92 "uD=KlA Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 w1|Hy2D`0 Ex69f: 速率方程的数值举例 93 P $>` Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 UAYd?r Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 6)*xU|fU Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ?Zcj}e.r Ex69j: 稳态速率方程的解 93 IcF@F>> Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 $L}aQlA1JM Ex70: Udata命令的显示 93 `M@Ak2gcR+ Ex71: 纹影系统 94 +,flE=5]s Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ;+Yi.Q/\ Ex73: 动态存储测试 95 =-jD~rN4;P Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 J7&DR^.Sw Ex75: 锥面镜 95 kv?|'DN Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 "="O > Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 v}uJtBG( Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 83iCL; GS= Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 *l>0t]5YH Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 /c-nE3+rn
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