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目录 G |^X:+ 5.#9}] 目 录 i =[+&({ CF"3<*%x
GLAD案例索引手册实物照片 ooSd6;' GLAD软件简介 1 x?'% Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 2*YXm>|1 Ex1a: 基本输入 2 VH6|(=8 Ex1b: RTF命令文件 3 8v
1%H8 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4
[i1D~rCcn Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 `h!&-> Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 3+5\xRq Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 gDNW~?/ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 B[
ka@z7 Ex3: 单位选择 7 T+h{Aeg Ex4: 变量、表达式和数值面 7 nF$)F?|| Ex5: 简单透镜与平面镜 7 b.*4RL Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 K<JP9t6Qd Ex7: mirror/global命令 8 3yB6]U Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ix @rq# Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 <h51KPo^P Ex8b: 离轴单抛物面 12 M&c1iK\E8 Ex8c: 椭圆反射镜 12 Aq'E:/ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 l:yAgm` Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ^3o8F Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 [+,U0OV, Ex10: 宏、变量和udata命令 17 k.[) R@0% Ex11: 共焦非稳腔 17 wLe&y4 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 \<x_96jt!\ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 R6mJFE*6T9 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 0]W]#X4A Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 `f+g A Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 nY-9
1q?Y Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 8z8SwWS? Ex13: 相位像差 20 )}\@BtcjA] Ex13a: 各种像差的显示 21 bk9~63tN+> Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 w!w _`7[ Ex14: 光束拟合 23 "gajBY Ex15: 拦光 24 @<yc .> Ex16: 光阑与拦光 24 T KL(97)< Ex17: 拉曼增益器 25 k:)u7A+ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 T4Gw\Z% Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ||ZufFO Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 OrJlHMz Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 lT!$\E$1
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 FK >8kC Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 fA0=Y,pzv Ex24: 大气像差与自适应光学 31 q.sQ Z]ty9 Ex24a: 大气像差 32 KXA)i5z Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 JK]tcP Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 m&~Dj#%(w Ex25: 地对空激光通讯系统 32 }\L!;6oy Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 o]jP3
$t; Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 JP,(4h* Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 53*, f Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 lF"(|n"R 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 v[DbhIXU Ex28: 相位阵列 35 p't:bR Ex28a: 相位阵列 35 q;0&idYC Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 :`^3MMLO Ex29: 带有风切变的大气像差 35 1
u_24 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 x`6^+>y^ Ex31: 热晕效应 36 (yAvDyJOn Ex31a: 无热晕效应传输 37 {$1$]p~3o Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 X<}o>
6|d Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 A1t~&? Ex32: 相位共轭镜 37 akCo+ @ Ex33: 稳定腔 38 rbuL@=S@* Ex33a: 半共焦腔 38 C"^hMsU8 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ;zE5(3x Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Z t+FRR= Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 l8AEEG8> Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 u}LX,B-n( Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 LSu^#B Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 hB}h-i(u Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ;,vL Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 xgT~b9 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 27 145
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 zP h\3B Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 =_m9so Ex33l: 谐振腔耦合 43 |~bR.IA Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 =6:L +V Ex34: 单向稳定腔 45 'Ywpdzz[ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 .F$|j1y
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 uGUv~bE Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 4,F3@m:< Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 >AzWM
.r Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 I`'a' Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 [&pW&>p3 Ex36: 有限差分传播函数 57 g;!@DVF$ Ex36a: FDP与软孔径 58 ~l*?D7[o Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ~'NpM#A Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 \aVY>1` Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 w0j/\XN2s Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 jWK@NXMH Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,s><kHJ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 8 ih;#I=q Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 V@_-H
gg Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Y%0d\{@a Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 '-PMF~~S Ex38: 剪切干涉仪 a\{1UD 62 I& M36f Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 phgexAq Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 `e $n$Bh Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 @<OO Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 0939i_ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 )jlP
cO- Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 4g7ja Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 .;HIEj zq Ex46: 光束整形滤波器 68 mGe|8In Ex47: 增益片的建模 68 :GQIlA8cF$ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 C1T=O Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ,]Ro',A& Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 )>y
k- Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Q'|0?nBOY Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ^}o7* Ex48: 倍频 70 &@%
b?~ Ex49: 单模的倍频 71 _^ q\XPS Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @GG(7r\/B Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 -Aa]aDAz68 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 fimb]C I|x Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ^Ue0mC7m Ex52: 锥像差 72 o#xgrMB Ex53: 厄米高斯函数 74 wy{ \/?~c Ex53a: 厄米高斯多项式 75 w{3Q( =& Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ,{?q^" Ex54: 拉盖尔函数 75 I( ]BMMj Ex55: 远场中的散斑效应 75 -=$% { Ex56: F-P腔与相干光注入 75 20UqJM8Ot Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 #M5_em4kN 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 $s-9|Lbs` Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 P3iA(3I24< Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 2yln7[a Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 |e*Gz D Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 M%$DT Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 LY-lTr@A^
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 M[aT2A Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 2wx!Lpr<i_ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 xfq]9< Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 FXx.$W Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 {ITv&5?> Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 8RdP:*HY Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 l80bHp= Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 =-$!:W~ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 Bx(yu'g|a Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 vd}*_d Ex60a: 对散焦的简单优化 80 UvkJ?Bu Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 dG&2,n'f Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 5kcJ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ]7a;jNQu Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 9~@<-6jE3b Ex61: 对加速模型评估的优化 82 ,e9CJ~a Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ?75\>NiR Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 (/"thv5vT{ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 g b -Bxf Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 W*k` Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &Hv;< Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 9Z&?R++? Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 YgCc|W3{ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 [?-]PZ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 RfKc{V Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6wPeb~{ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 U.: sK* Ex67d: 矩形柱透镜 88 i 'qMi~{ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 Hk,lX r Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 AzZJG v]H Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 '9qn*H`' Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 3[VWTq)D= Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 J' W}7r Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 XdpF&B&K7Q Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 o,CBA ;{P Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 dY8(nQG Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 qNpu}\L Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 Z|
We9% Ex69c: 速率方程与单步骤 92 c4\C[$ Ex69d: 半导体增益 92 e#.\^
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 <"?*zx& |