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目 录 &h,5:u  目   录 i 02k4N%  GLAD软件简介 1 ')$NfarQ.  Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 A[YpcG'9  Ex1a: 基本输入 2 :ECi+DxBK  Ex1b: RTF命令文件 3 0G2g4DSKD  Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 %,*G[#*&  Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 `j9$T:`  Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 9r2IuS0  Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 :p4 "IeKs  Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 
l"zUv  Ex3: 单位选择 8 X}6#II  Ex4: 变量、表达式和数值面 8 B,(Heg  Ex5: 简单透镜与平面镜 9 2qO3XI  Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 6R29$D|HFO  Ex7:  mirror/global命令 9 **[Z^$)u(
  Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 (:+>#V)pZ  Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 )P>u9=?,=E  Ex8b: 离轴单抛物面 12 ;*[9Q'lI*  Ex8c: 椭圆反射镜 13 \ M/6m^zS  Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 ,s^<X85gp\  Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 "XLe3n  Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 )2E%b+"  Ex10: 宏、变量和udata命令 18 #9LzY
  Ex11: 共焦非稳腔 18 d'9:$!oz  Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 9(!]NNf!  Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 il:nXpM!  Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 gX?n4Csy'  Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 G 8Y+w  Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 Us~ X9n_F  Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 )OsLrq/  Ex13: 相位像差 21 ?Jtg3AY  Ex13a: 各种像差的显示 21 k,Zm	GllQ]  Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 yO>V/5`  Ex14: 光束拟合 24 dy>|cj  Ex15: 拦光 24 C+MSVc  Ex16: 光阑与拦光 24 L6i|:D32p  Ex17: 拉曼放大器 25  [&P`ak  Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 >LF&EM]  Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 !)Rr]
~  Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 cub<G!K  Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 kYxS~Kd<  Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 O:.,+,BH  Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 v&MU=Tcqi  Ex24: 大气像差与自适应光学 31 y02u?wJ  Ex24a: 大气像差 32 ]9S`[c$  Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 swpnuuC-  Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 >AI<60/<  Ex25: 地对空激光通讯系统 32 X^@[G8v%  Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ]5v:5:H  Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 8Xm@r#Oy5  Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 cQFR]i  Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ZcryAm:I  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 M}.b"
ljZ  Ex28: 相位阵列 35 	rvwy~hO"  Ex28a: 相位阵列 35 s!6=|SS7  Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 uiBTnG"  Ex29: 带有风切变的大气像差 36 8kW /DcLE  Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 CM~MoV[k7e  Ex31: 热晕效应 36 "6I[4U"@   Ex31a: 无热晕效应传输 37 s=EiH  Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ibF#$&!  Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 J^I7BsZ  Ex32: 相位共轭镜 38 5 z]\$=TE  Ex33: 稳定腔 38 [l[{6ZXt  Ex33a: 半共焦腔 38 ~r`Wr`]_ z  Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 \/Ij7nD`l%  Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 cINHH	!v  Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 '.p? 6k!K  Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 WSI
Xj5R  Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 t^@T`2jL
  Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 hswTn`f  Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 A'"-m)1P  Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 E5B8 Z?$a  Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 GFR!n1Hv  Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 =[(1my7  Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 H,>#|F   Ex33l: 谐振腔耦合 43 K~>jApZ%  Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 3B,QJ&  Ex34: 单向稳定腔 45 J`Oy .Qu)  Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 A'DVJ9%xB  Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51  s[-]cHQ  Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 1-$P0  Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 -fux2?8M  Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 .k]#XoE  Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 YhgUCF#  Ex36: 有限差分传播算子 57 ULvVD6RQ47  Ex36a: FDP与软边光阑 58 YMAQ+A!  Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 `45d"B
I  Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 Y(GW0\<  Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 VC=6uB  Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 B/Ba5z"r$  Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 
~R!gJTO9  Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 uiK:*[  Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 Jn,w)Els  Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 {aJz.	`u\  Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 %vc'{`P  Ex38: 剪切干涉仪 64 nO@+s
F  Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 slSR=XOG  Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 *tAqt2{48  Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 p}8ratmN  Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 [s	%\.y(q  Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 WOH9%xv  Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 X RRJ)}P  Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 4qBY%1  Ex46: 光束整形滤波器 71 XaGz].Sv  Ex47: 增益薄片的建模 71 
`GkRmv*  Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 kv%)K'fU4  Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 s=\7)n=,M  Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 R1	qMg+  Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 Spc&X72I  Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 QX/]gX  Ex48: 倍频 74 KW:r;BFx  Ex49: 倍频,简单模型 75 Q=XA"R  Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 ok=40B99T  Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 Heohe|an  Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 83xd@-czgh  Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 5@.zz"o.`  Ex52: 锥像差 76 .9I_NG  Ex53: 厄米高斯函数 78 7	FIFSt  Ex53a: 厄米高斯多项式 79 sKCGuw(mh  Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 GFY-IC+fc  Ex54: 拉盖尔函数 79 WnO DDr
  Ex55: 远场中的散斑效应 79 d5q4'6o,  Ex56: F-P腔与相干光注入 80 Y(W{Jd+  Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 Vd[2u  Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 ]kH}lr
yG  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 81 4Qhx[Hv>(  Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 @d
P~X   Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 67,3i~  Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 /W``LK>;?  Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Xi*SDy  Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 ~W/}:;
  Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 I	&cX8Tw  Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 9$EHK  Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 ;HT0w_,  Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 o[2Y;kP3*P  Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 [5-!d!a|st  Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 x:vrK#8D>  Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 (S 3jZ  Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 mf#fA2[  Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 #VQ36pCd  Ex60a: 对散焦的简单优化 87 ZG!x$yi$  Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 SUSc  Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 tc5M$b3^2  Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 7ia"u+Y  Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 4g	S[D  Ex61: 对加速模式估算的优化 88 NywB3  Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 U=M#41J  Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 ltP    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 ~S!L!qY  Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 -wBnwn-  Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 V_ {vZ/0e  Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94  ]C+eJ0"A  Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 nO-d"S*  Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 57'q;I  Ex67a: 六边形透镜阵列 96 dzpj9[  Ex67b: 矩形透镜阵列 96 ?V.ig  Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 0%#t[usY	  Ex67d: 矩形柱透镜 97 |c]>	Q  Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 j}i,G!-u  Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 %!>k#F^S  Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 4b]IazL)  Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 ,&-S?|  Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 J:	L -15  Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 r
.{rNR  Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 NEZH<#  Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 .Y+mwvLpRG  Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 _QD/!~O  Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 7^`RP e^a+  Ex69c: 速率方程与单步骤 101 ;CLR{t(N#V  Ex69d: 半导体增益 102 >9<_s
^_  Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 R
%Rv  Ex69f: 速率方程的数值举例 102 Yjpb+}  Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 S6=\r{V  Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 	@2QJm  Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 	IJ+O),'  Ex69j: 稳态速率方程的解 102 5R$=^gE  Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 oB hL}r  Ex70: Udata命令的显示 103 ]Fb8.q5(Y  Ex71: 纹影系统 103 i.B$?cr~  Ex72: 测试ABCD等价系统 103 k*A4;Bm  Ex73: 动态存储测试 104 	[^cs~
n4  Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 l!xgtP K  Ex75: 锥面镜 104 aY3pvOV  Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 4Sd+"3M  Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107  /<(R  Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 l#mqV@?A~  Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 >\N$>"~a  Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 [N'r3  Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 H&"_}  Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 X20<r?^,,  Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 $Ui]hA-:?y  Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 ]W89.><%14  Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 V3aY]#Su  Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 7Y| Wy
Oq  Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 C@l	+\M(  输入: WIC 117  H620vlC}V  输入: WOC 117 Fj[	dO&  输入: RC 117 S(q4OQB{  输入: RIC 117 ~hxeD" w  输入: ROC 117 iPRJA{$b_  Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 VQZT.^  Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 W$x	K^}  Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 P}w^9=;S  Ex77: 空心波导与反射壁 121 7$E2/@f  Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 Gl3	`e&7  Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 0TuNA\Ug+  Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 7`j|tb-  Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 S^_JC  Ex77e: 波导光学积分器 123 *<#]&2I  Ex77f: 谐振腔中的波导 123 <"j"h=tm}  Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 8trm`?>  Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 NK*:w	*SOI  Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 gwkZk-f\p  Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 z{<q0.^EFh  Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 FQv02V+&<  Ex79: 瞬态拉曼效应 127 ?CL z@u~  Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 5VY%o8xXa  Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 \, X?K  Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 'Gm!Jblo@  Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 exa}dh/uC  Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 0|f_C3  Ex80: 调Q激光器 131 jHUz`.8B  激光器的基本概念讨论 132 A=@V LU4%  增益速率方程 135 w|3fioLs  调Q脉冲延迟 136 GtGyY0  Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 "X!_37kQ  Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 <#J<QYF&2  Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 'h+4zvI"8   Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 `rRg(fCN!M  Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 a*e|>p DO  Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 .5$V7t.t$\  Ex81: 传输过程中的区域控制 138 +L<w."WG  Ex81a: 区域命令 139 _3g %F  Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 :W1tIB	  Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 !Dhfr{  Ex82: 创建表格 140 ;_;H(%uY  Ex83: 部分相干 141 RvZryA*vu  Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 1&x0+~G  Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 aNh1e^j  Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 d&3I>E$UP  Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 Vo58Nz:%  Ex85: 透镜组的几何光学 151 GO&R |