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目 录 )I/K-zj 目 录 i 2m! T.$ GLAD软件简介 1 bUcq
LV Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 5;:P^[cH9 Ex1a: 基本输入 2 *3A`7usU Ex1b: RTF命令文件 3 71)DLGL Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 6qAs$[ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Ms
*
`w5n Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 cN]e{| Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 3Gr:.V9= Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 kim qm Ex3: 单位选择 8 JZc"4qf@OT Ex4: 变量、表达式和数值面 8 p bRU" Ex5: 简单透镜与平面镜 9 qFV }Y0w Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 xzI?'?duC Ex7: mirror/global命令 9 q!r4"#Y"@Z Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 G]NnGL<xk Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 /8$*{ay Ex8b: 离轴单抛物面 12 :3oLGiL Ex8c: 椭圆反射镜 13 K
|Z] Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 0P?\eoB@8 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 z8n=\xL Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 cz{5-;$9Z Ex10: 宏、变量和udata命令 18 .UdoB`@!v= Ex11: 共焦非稳腔 18 i,3[0*ge Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 IN{ 1itE Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 @+iO0?f Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 ..Dr?#Cr Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 rhr(uCp/ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 =W*Js %4 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 <aScA`\B# Ex13: 相位像差 21 K4.GAGd Ex13a: 各种像差的显示 21 JsDugn ,B Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 7UV hyrl Ex14: 光束拟合 24 dI$U{;t Ex15: 拦光 24 >U%:Nfo3 Ex16: 光阑与拦光 24 D
on8xk Ex17: 拉曼放大器 25 #0F6{&;
M Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 QP%*`t? Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 !+F6Bf Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 X~#jx(0_ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 7?[{/`k~? Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 0Na/3cz|zg Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 K]bw1KK Ex24: 大气像差与自适应光学 31 &OXnZT3P Ex24a: 大气像差 32 jf|5}5kSlf Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 X6Y<pw`y Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 <}vult^ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 r6x"D3 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 XZ3)gYQi Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 mqIcc'6f Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 /&T"w,D Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 1vmK
d 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 sz?/4tY Ex28: 相位阵列 35
wv6rjg:7 Ex28a: 相位阵列 35 ~A X@o-WU Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 doj$chy Ex29: 带有风切变的大气像差 36 N8-!}\, Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 L FncY(b Ex31: 热晕效应 36 X
(0`"rjg Ex31a: 无热晕效应传输 37 {,Py%.vvR Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 i#RT4}l"a Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 .=u8`,sO Ex32: 相位共轭镜 38 Kx@Papn|6 Ex33: 稳定腔 38 HAHLF+k Ex33a: 半共焦腔 38 E7c!KJ2 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 Z~WUILx, Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 >h> Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 dh;
L! Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Js'#= Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 tsqkV7? Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 {dk%j~w8 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Px$4.b[{_Y Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 =Ll:Ba Q Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 /^XGIQ/W Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
HuCzXl Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 );~JyoDo Ex33l: 谐振腔耦合 43 QsN%a>t Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 yM}Wg~:D: Ex34: 单向稳定腔 45 jJ B+UF= Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 42If/N? Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 /xu#ZZ?8F_ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 w:0=L`<Eu Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 N-~Uu6zr Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 g`690 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Z}E.s@w Ex36: 有限差分传播算子 57 k|-P&g Ex36a: FDP与软边光阑 58 !}[,ODJ4 d Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 ='p&T|& Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 =D@+_7\? Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 XLeQxp= Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 B,f4< Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 js~?y|e8k Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 U11bQ4ak Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 O`pqS\H Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 S{sJX5R; Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 {imz1g; Ex38: 剪切干涉仪 64 aSy^(WN8 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 qVpV ZH! Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 UUuB Rtau Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 |v[0( Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 MzWVsV Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 8pEiU/V Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 Pm
Zb!| Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 X5V8w4NN Ex46: 光束整形滤波器 71 O8 \dMb
Ex47: 增益薄片的建模 71 2A5R3x=\ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 ,
Ac
gsC Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 I1Jo 8s Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 ROv(O;.Ty Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 Yr\pgK, Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 .*3.47O Ex48: 倍频 74 7tEkQZMDI Ex49: 倍频,简单模型 75 +Ui @3Q Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 v*&WxP^Gm Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 t04_~e Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 +;ILj<!Z7 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 9MI~yIt`L Ex52: 锥像差 76 wTu_Am Ex53: 厄米高斯函数 78 k/hD2tBLu Ex53a: 厄米高斯多项式 79 [lmghI! Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 )Td;2 Ex54: 拉盖尔函数 79 HoTg7/iK Ex55: 远场中的散斑效应 79 G1vg2'A Ex56: F-P腔与相干光注入 80 WaaF;|,( Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 R[%ZyQ_ 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
49gm=XPm 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 O:'ENoQ:& Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 d;<gwCc Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 e)#O-y Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 a___SYl
'K Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 g"F&~y/p Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 #%=6DHsK Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 D<DSK~ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 9HtzBS Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 =tS1|_ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 C'_^DPzj Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 OrZ =-9" Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 ;$\?o Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 n.323tNY Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 !ULU#2'1 Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 0|D^_1W`R Ex60a: 对散焦的简单优化 87 d"P\ =`+ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 sv g`s,g Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 vz[-8 m:f Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 @lYm2l^ Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 r}9a31i Ex61: 对加速模式估算的优化 88 %ja8DRQ. Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 74h[YyVi Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 us_o{ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 T[z}^" Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 S m%\,/3 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 {D6E@a Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 JFJ_
PphvD Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 BeNH"Y:E Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 aT]G&bR? Ex67a: 六边形透镜阵列 96 y,i ~w |4 Ex67b: 矩形透镜阵列 96 @jKiE%OP Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 YV6@SXy Ex67d: 矩形柱透镜 97 {Xc^-A[~ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 e13{G@ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 `Wes!>Vh! Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 wa#$9p~Q Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 o9j*Yz Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 2i~ tzo Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 /YyimG7 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 hJkSk;^ Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 R.Plfm06Ue Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 A<1:vV Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 &V.\Svm8] Ex69c: 速率方程与单步骤 101 FR7DuH/f) Ex69d: 半导体增益 102
`.Oj^H6 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 $s*nh>@7 Ex69f: 速率方程的数值举例 102 )*b
dG'}
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 )r9lT*z Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 9L`5r$/ Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 ^-*q Ex69j: 稳态速率方程的解 102 =J2cX` Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 N FVr$?P Ex70: Udata命令的显示 103 fAW( Ex71: 纹影系统 103 S,=#b
4\#% Ex72: 测试ABCD等价系统 103 Eeumi#$Z Ex73: 动态存储测试 104 Y]u6f c Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 vM.Y/,7S Ex75: 锥面镜 104 H/rJ:3 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 ;2NJkn9t Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 o~aK[
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 'aWrjfDy: Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 ?yfw3s Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 x)wlp{rLf Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 Y<x;-8)* Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 ^:Mal[IR Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 YqJ
`eLu Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 /M0A9ZT[ Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 oPqWL9] Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 E`"<t:RzF Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 ~36)3W[4 输入: WIC 117 6>fQe8Y 输入: WOC 117 H}nPaw]G 输入: RC 117 xw>\6VNt 输入: RIC 117 $X>$)U'p&- 输入: ROC 117 zZhAH('fG Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 Ib~n}SA Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 5t,W'a_ Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 A ;06Zrf1 Ex77: 空心波导与反射壁 121 (i 3=XfZ!C Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 ;$VQRXq Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 L/YEW7M Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 k3 YDnMRA9 Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 nn1T5; Ex77e: 波导光学积分器 123 ytWTJ>L Ex77f: 谐振腔中的波导 123 7,.3'cCL^ Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 "-WEUz Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 pPa3byWf Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 cnm*&1EzV Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 ^#V7\;v$G Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 &&Uc%vIN Ex79: 瞬态拉曼效应 127 l2&s4ERqSm Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 c=^A3[AM Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 %6%QE'D Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 dYEsSFB m Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 /^2&@P7 Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 vmY 88Kx&S Ex80: 调Q激光器 131 MYmH?A 激光器的基本概念讨论 132 Dh4EP/=z 增益速率方程 135 w[/_ o,R 调Q脉冲延迟 136 \qo}}I>e Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 ?k}"g$JFn Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 jQV.U~25Q Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 ~8j4IO( Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 =!~6RwwwY Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 C{5bG=Sg~ Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 kdam]L:9 Ex81: 传输过程中的区域控制 138 w]%|^: Ex81a: 区域命令 139 k*U(ln Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 <Rno; Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 q_R^Q>ZIe Ex82: 创建表格 140 (L2:|1P) Ex83: 部分相干 141 /`2t$71) Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 ` 465
H Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 T2%{pcdV/ Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 vhEXtjL Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 hd'JXKMy Ex85: 透镜组的几何光学 151 88}=VS Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 "Q[rM1R Ex85b: 库克三片镜 151 v)!C
Dpw Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 ;;Y>7Kn!u Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 z5UY0>+VdS Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 zG|#__=T Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 fl4z'8P"( Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 ,~TV/l< Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 B<
6E' Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 hk7kg/" Ex86: 波导与光纤 152 ^p2_p9 Ex86a: 长直波导 155 .O1Kwu Ex86b: 正弦波导 155 x3QQ`w- Ex86c: 双芯波导 155 &y~~Z [.F, Ex86d: 多模光纤 155 mT3'kUZ}] Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 "lT>V)NB' Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 Ibbpy++d[ Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 jW!x!8= Ex86h: 传播常数 156 <jk.9$\$A 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 i+Fk Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 U~}cib5W5 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 %z_L}L Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 f-'$tMs Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 +Y9n@` Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 !ot$ Q Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 FZi'#(y Ex87a: 两个长直波导 159 `+c8;p'q Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 _-mJI+^/ Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 N+V_[qr# Ex87d: Y-分束器 161 s7(I Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 (UGmbRf& Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 $&@etsW0/ Ex87g: 光开关,ON 162 g:&V9 |