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目 录 Su$18a"Bc 目 录 i _Syre6k GLAD软件简介 1 !x`;>0 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 h=uiC&B Ex1a: 基本输入 2 l R:Ok8e Ex1b: RTF命令文件 3 elN{7: Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 8dV.nO Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 JQ~y- lt Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 }rO?5 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 5oVLv4Z9u Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 8:Z@ lp^ Ex3: 单位选择 8 ck(CA(_ Ex4: 变量、表达式和数值面 8 ~%olCxfO Ex5: 简单透镜与平面镜 9 Ah6wU|_-g Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 ?| D$#{^ Ex7: mirror/global命令 9 D+bB G Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 <m?GJuQ' Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 SZCF3m&pz Ex8b: 离轴单抛物面 12 #JK;&Dg! Ex8c: 椭圆反射镜 13 F?*Dr Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 E"Ya-8d= Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 Y}AmX Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 ^VSt9& Ex10: 宏、变量和udata命令 18 A8=e?% Ex11: 共焦非稳腔 18 .OVW4svX Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 AZh@t?) Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 CQ@#::'F1 Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 #E-
VW Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 t/l! KdY$ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 AyQS4A.s[ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 Qv9*p('~A Ex13: 相位像差 21 v7s] Ex13a: 各种像差的显示 21 @rnp- +kq Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 (|yRo Ex14: 光束拟合 24 FK4nz2&4 Ex15: 拦光 24 :z0s*,QH Ex16: 光阑与拦光 24 71oFm1m{ Ex17: 拉曼放大器 25
:BewH?Ku Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 oV0LJ% Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 .Q=2WCv0 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 [;>zqNy Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 DFt=%aV[ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 &{-oA_@ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 )GiFkG Ex24: 大气像差与自适应光学 31 7\7 Brw4 Ex24a: 大气像差 32 k| _$R? Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 *G%1_ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Tf&f`/ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 5}.,"Fbr Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 p9FA_(`^ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Bo\a Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 D..{|29,: Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 sDaT[).Hm Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 u)q2YLK8 Ex28: 相位阵列 35 p56KS5duI. Ex28a: 相位阵列 35 9%p7B ~}E Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 }};j2 Ex29: 带有风切变的大气像差 36 J6*\>N5W Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 "_ PH "W Ex31: 热晕效应 36 {
4_I7r Ex31a: 无热晕效应传输 37 &A ;3; R Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 #}[Sj-Vp Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 &^CL]&/ Ex32: 相位共轭镜 38 FbNH+? Ex33: 稳定腔 38 !(MA5L- Ex33a: 半共焦腔 38 ,XWay%8{E Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 ZI2K-z'e Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 A&NC0K}G! Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 R`Ys;g/! Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 f"5lOzj`C Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 v7{ P].M Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 D-TNFYYy2 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 "VT{1(]t Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 Z/V`Z* fy Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 .RQ Xxw
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 .G5NGB Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 rQd1Ch Ex33l: 谐振腔耦合 43 Jf%!I Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 dvg; Ex34: 单向稳定腔 45 Q{H!s_6iyv Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 x*,q
Rew Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 %8Z|/LGg Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 C|.$L<` Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 bik] JIM Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ND9n1WZ&x Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 K,lK\^y Ex36: 有限差分传播算子 57
m+72C]9 Ex36a: FDP与软边光阑 58 ~_dBND? Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 Q>SPV8s Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 *#prSS Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 YO.`l~ v Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 :|3"H&FWK Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 M\Uc;:) H Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 }2iKi(io* Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 >0g`U Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 PK.h E{R Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 (x1"uy7_ Ex38: 剪切干涉仪 64 3&a*] Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 ,%)WT> Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 WQIM2_=M Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 W[[YOK1T Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 MQ9M%> Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 y]E)2:B[d Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 2#$}yP~ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 T 9<H%iF Ex46: 光束整形滤波器 71 ;H m-,W Ex47: 增益薄片的建模 71 oSu|Yn Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 .swgXiRvs Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 >n$EeJ Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 , IMT '* Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 _Ssv:xc, Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 hIzPy3 Ex48: 倍频 74 #RLch Ex49: 倍频,简单模型 75 lk+=26> Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 /\3XARt Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 BZ\EqB Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 AT8B!m Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 Ybn=Gy Ex52: 锥像差 76 mTXNHvv Ex53: 厄米高斯函数 78 "b1R5(Ar Ex53a: 厄米高斯多项式 79 ?4wehcZz Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 mk[d7Yt{O Ex54: 拉盖尔函数 79 ',J%Mv>Yf Ex55: 远场中的散斑效应 79 0+2Matk>. Ex56: F-P腔与相干光注入 80 ]mD=Br*r~ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80
jKb=Zkd 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 3*2&Fw!B 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 2\z`G Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 VvMU) Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 <4!&iU+; Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 G5XnGl}Q Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 93Ci$#<y Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 g*w-"%"O Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 ]Gd]KP@S Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 y?R <g^A Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 HZr/0I? Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 i*cE Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 P`IMvOs& Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 t#D\*:Xi Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 k+m_L{#m5 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 p-(ADQS Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 "` ?Wu Ex60a: 对散焦的简单优化 87 On96N| Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 ?w5nKpG#RI Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 \ \mO+N47i Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 +DV6oh Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 `aWwF}
+Y Ex61: 对加速模式估算的优化 88 *V@MAt Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 [%)B%h`XGf Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 `bt)'ERO%# Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 ae(]9 VW Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 BI]ut|Qw Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 k~9Ywf Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 cwW~ *90# Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 KxTYc Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 o}^vREO Ex67a: 六边形透镜阵列 96 W!Ct[t Ex67b: 矩形透镜阵列 96 C;:1CK Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 ~3-YxCn% Ex67d: 矩形柱透镜 97 H R!>g Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 Kp=3\) & Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 +KwF
U Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 PJ11LE Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 F0ivL` Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 uF.\dY\xv Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 pvwnza1 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 U+}9X^ Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 1.d9{LO [- Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 X9`C2fyVd Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 my\oC^/9 Ex69c: 速率方程与单步骤 101 [@FeRIu8 Ex69d: 半导体增益 102 wM&x8 < Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 N n-6/]d# Ex69f: 速率方程的数值举例 102 Ew,wNR` Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 >dC(~j{ Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 <!HDtN Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 tIy/QN_42 Ex69j: 稳态速率方程的解 102 m&z%kVsg] Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 Zz*mf+ Ex70: Udata命令的显示 103 .N><yQ-j3' Ex71: 纹影系统 103 u$/2XO Ex72: 测试ABCD等价系统 103 ZxeE6M^w Ex73: 动态存储测试 104 C"|_j? Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 c"&!=@ Ex75: 锥面镜 104 IEsD= Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 P :h4 Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 Ly/~N/<\ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 iU+,Jeu Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 _nFvM'`< Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 r_<i*l. Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 sL`D}_: Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 C%o/ Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 p`.fYW:p Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 kX .1#%Ex Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 7ofH@U Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 ;A'17B8 Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 TV>R(D3T/ 输入: WIC 117 a|{<#<6n( 输入: WOC 117 (2(;u1 输入: RC 117 (>lqp%G~ 输入: RIC 117 ZTz(NS
EK 输入: ROC 117 ^p%+r B.j[ Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 ,^[37/S Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 /%'7sx[p
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 w3|.4hS Ex77: 空心波导与反射壁 121 q'-l;V| Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 N<r0I- Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 en6AAr:U} Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 T
]nR
XW$ Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 ,r,;2,;6nd Ex77e: 波导光学积分器 123 bD[W~ku Ex77f: 谐振腔中的波导 123 (=B7_jrl Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 ?Lb7~XKt\ Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 4~MUc! Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 KFG^vmrn Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 Vx8.FNJh Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 zQ^[=siZ} Ex79: 瞬态拉曼效应 127 tD482Sb= Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 nE.s Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 @!HMd{r Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 ptL}F~ Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 BnY|t2r Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 znpZ0O\! Ex80: 调Q激光器 131 FOyfk$ 激光器的基本概念讨论 132 J-?(sjIX 增益速率方程 135 qiJ;v1 调Q脉冲延迟 136 Ybiz]1d Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 GB Un" _J Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 Bm>(m{sX> Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 9e*poG Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 :iiTz$yk Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 j-\u_#kx% Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 pl/$@K?L Ex81: 传输过程中的区域控制 138 Z'M@DY/fdK Ex81a: 区域命令 139 a m%{M7":7 Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 *#9kFz- Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 I4ct``Di Ex82: 创建表格 140 mw.aavB Ex83: 部分相干 141 }eK*) Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 vxZUtyJfe Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 ;8kfgpM_ Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 <VsZ$ Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 ^?`,f>`M Ex85: 透镜组的几何光学 151 'v)+S;oB Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 W]]2Uo. Ex85b: 库克三片镜 151 YH$`r6\S Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 l'R`XGT Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 nXW1 : Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 i<![i5uAI Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 GY :IORuA4 Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 Um&@
0C+L Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 :fUmMta Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 6-}9m7# Y Ex86: 波导与光纤 152 t')I c6.?i Ex86a: 长直波导 155 B}T72!a Ex86b: 正弦波导 155 mJqP#Unik Ex86c: 双芯波导 155 #r}c<?>Vw Ex86d: 多模光纤 155 |Q+v6r(<zZ Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 P1jkoJ Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 >r Glj Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 pp _ddk Ex86h: 传播常数 156 %%u4('= Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 >?xVr Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 pYQs|5d Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 _"TG:RP Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 1yf&ck1R Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 r73Xh"SL Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 81g0oVv Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 /iy/2x28> Ex87a: 两个长直波导 159 Fv
B2y8&W Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 }]) f^ Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 M?97F!\U Ex87d: Y-分束器 161 :oQaN[3>_ Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 bZJiubBRI Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 5$w1[}UUd Ex87g: 光开关,ON 162 JJa?"82FXZ Ex87h: 光开关,OFF 162 $S/ 8T Ex87i: 光波导透镜 162 BC+qeocg Ex87j: 双向耦合器 162 IS~oyFS Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 U)6JJv Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 X?a67qL Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 =#Jb9=zdR Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 Yzz8:n Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 lnUy?0( Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 Z
m>69gl Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 M,P_xkLp Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 H(| v Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 ,.B8hr@H6- Ex89: 二元光学 168 s,=^V/c Ex89a: 二元光栅表面计算 169 6w#v,RDEu Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 Z )I4U Ex89c: 二元透镜,正元件 170 ^
T S\x/P Ex89d: 二元透镜,负元件 170 fC[gu$f][ Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 0rj* SC_ Ex89f: 二元透镜,色散 170 7#`:m|$ Ex89g: 任意表面的二元划分 171 XafyI*pOX Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 7;V5hul Ex90a: 高NA的物镜 171 uq_SF.a'v Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 /:)4tIV Ex91: 光束宽度测量与M2 172 'Z[R*Ikzq Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 aJts Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 ZBWe,Xvq Ex91c: 桶形功率 174 O)?0G$0 Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 :A[/;|& Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 l;fH5z Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 qn . Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 4+0Zj+
q"; Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 K`sm Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 H+Wd#7l, Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 0ni5 :tYy Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 go@}r< |