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目 录 N-^\X3X 目 录 i p@i U}SUaE GLAD软件简介 1 a2/r$Tgm Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ]wne2 WXE Ex1a: 基本输入 2 ,<hXNN Ex1b: RTF命令文件 3 Y'fI4 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 zq!2);, Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 N)Qj^bD! Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 z+" :,# Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 :EgdV Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 3FPy"[[ Ex3: 单位选择 8 %W"\ Ex4: 变量、表达式和数值面 8 2DQ'h}BI Ex5: 简单透镜与平面镜 9 ORQGay Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 b("CvD8 Ex7: mirror/global命令 9 miS+MK" Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 $pk3d+0B Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 $O}gl Q Ex8b: 离轴单抛物面 12 yfTnj:Fz Ex8c: 椭圆反射镜 13 b]RCe^E1 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 8e>;E Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 ?;)(O2p Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 1+eC'&@Xjt Ex10: 宏、变量和udata命令 18 74gU4T Ex11: 共焦非稳腔 18 }/c.>U Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 #PXl*~PrQ/ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 |Q9S$l] Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 s+zb[3} Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 D{N1.rSxv Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 {w!}:8p Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 w41#?VC/ Ex13: 相位像差 21 tHoFnPd\| Ex13a: 各种像差的显示 21 nr&G4t+%Hv Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 qgZ(o@\ Ex14: 光束拟合 24 oeIB1DaI Ex15: 拦光 24 "6Dz~5 Ex16: 光阑与拦光 24 twgU ru Ex17: 拉曼放大器 25 ]
{NY;|&I' Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 AL|fL Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 g-^CuXic Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 _9n.ir5YX Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Ce 5
}+A} Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 yv3myaS Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 Q]6nW[@j' Ex24: 大气像差与自适应光学 31 9HTb Ex24a: 大气像差 32 \XRViG,|5 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 !Z=`Wk5 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 [*}[W6
3v Ex25: 地对空激光通讯系统 32 .\U+`>4av Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ybS7uo Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 I*lq0& Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ~ S-x-cZ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 QJ"Bd`wc 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 2A`EFk7_X Ex28: 相位阵列 35 PI?-gc?[ Ex28a: 相位阵列 35 dDpe$N Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 0*g
psS Ex29: 带有风切变的大气像差 36 / _}v|E0 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 uL-i>!"L!} Ex31: 热晕效应 36 8l='H l Ex31a: 无热晕效应传输 37 t Ac;O[L Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Q 5@~0 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 p~3CXmUc~ Ex32: 相位共轭镜 38 3tr?-l[N\ Ex33: 稳定腔 38 2o\\qEYg Ex33a: 半共焦腔 38 3I"&Qp%2 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 1]hMA\x Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 aaaC8;. Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 E#HO0]S Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 r,b Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 \!S C; Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 @L0wd> Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 l,v:[N Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 JWn9&WK Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 &0>{mq}p,: Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 iz*aBXV A[ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 5n9F\T5 Ex33l: 谐振腔耦合 43 Upv2s:wa}z Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Z&.FJZUP Ex34: 单向稳定腔 45 @#T?SNIL5 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 `E|IMUB~ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 +i)1 jX< Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 F5MWxAS,> Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 gsU&}R1*h Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 g` h>:5] Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 (yX Vp2k Ex36: 有限差分传播算子 57 @8CD@SDv Ex36a: FDP与软边光阑 58 Vm6^'1CY Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 rBny*! n Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 ho(Y?'^t3 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 mR0@R;,p Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 N@A#e/8 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 Jhj]rsGk Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 Jp=
(Q]ab Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 o&CvjE
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 94a_ W9 Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 ZDVaKDqZ_ Ex38: 剪切干涉仪 64 hqBwA1](a Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 1i>)@{P&BN Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 S((8DSt* Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 }Ns_RS$ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 ~(&xBtg:} Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 EAq >v
t83 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 d@w
I:
7 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 D^TKv;%d Ex46: 光束整形滤波器 71 &1?Q]ZRp Ex47: 增益薄片的建模 71 WYh7Y Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 8bK}&*z< Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 zh4o<f:- Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 |
'z)RFqj Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 aSK$#Xeu Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 4B> l|% Ex48: 倍频 74 ~}M{[6! Ex49: 倍频,简单模型 75 @eMyq1ZU Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 -!}1{ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 X:e'@]Z)? Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 2xnOWW Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 ZHF@k'vm/9 Ex52: 锥像差 76 Mr1pRIYMd Ex53: 厄米高斯函数 78 6@$[x* V Ex53a: 厄米高斯多项式 79 9rid98~d Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 WkO . Ex54: 拉盖尔函数 79 \agC Q& Ex55: 远场中的散斑效应 79 cbteNA!> Ex56: F-P腔与相干光注入 80 s=d?}.E$ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 pE`(kD 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 C4G)anT 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 xz%ig^L Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 ~ACB#D% Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 zH_q6@4 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 ECSC,oJ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 ^ID%pd Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 @V-ZV Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 fSP~~YSeU Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 mrbIoN==` Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 K)14v;@ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 |/s.PNP2 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 ~W#f,mf Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 MVj@0W33m Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 ?y
'.sQ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 Q\rqG Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 |-R::gm Ex60a: 对散焦的简单优化 87 iIT<{m&` Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 1dq.UW\ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 v_ J.M ] Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88
jab]!eY Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 tyDtwV| Ex61: 对加速模式估算的优化 88 d-*9tit Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 _I!Xr!!)a0 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 _+. t7q^ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 sDF J Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 63f/-64?7 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 f^]AyU;F: Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 \?g%>D:O; Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 %MIu;u FR Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 L=p.@VSZ Ex67a: 六边形透镜阵列 96 _ E%[D( Ex67b: 矩形透镜阵列 96 V.F 's(o Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 _5)#{o< Ex67d: 矩形柱透镜 97 UtutdkaS Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 EvYw$j Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 Vy9n3W"FB1 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 d!d
3r W;A Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 )FP|}DCxQ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 G^R;~J*TDE Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 *Z]|
Z4Q/` Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 }}2kA Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 UqHO S{\Sz Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98
ZBXGuf Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 r:q#l~;^ Ex69c: 速率方程与单步骤 101 b'OO~>86 Ex69d: 半导体增益 102 ~;+vF-]R Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 wx!*fy4hL Ex69f: 速率方程的数值举例 102 H>r-|*n Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 sV6A& |