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目 录 \N0wf-qa= 目 录 i ?$I9/r GLAD软件简介 1 l`6.(6 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 eo;MFd%; Ex1a: 基本输入 2 [[w-~hHH - Ex1b: RTF命令文件 3 b'FTyi Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 cJ?,\@uuP Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ?FS0zc!+ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 (VkO[5j Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 g<DXJ7o Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 <7T}b95 Ex3: 单位选择 8 7uUq+dp Ex4: 变量、表达式和数值面 8 O.Te"=^"F Ex5: 简单透镜与平面镜 9 g"!cO^GkT Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 TXd6o= Ex7: mirror/global命令 9 E>#@
H Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 IEM{? Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 Bk~lM' Ex8b: 离轴单抛物面 12 S+Ia2O)BA Ex8c: 椭圆反射镜 13 '8R5Tl Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 c9@3=6S/ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 usK P9[T$ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 /EHO(d!< Ex10: 宏、变量和udata命令 18 um<$L Ex11: 共焦非稳腔 18 v0!(&g3Sd Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 E>E^t=;[ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 B`nI]_ Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 ETH
($$M Ex11d: 注入相反模式的空腔 20
5Uhxl^c Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 -=lL{oB1 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 <AJRU
l Ex13: 相位像差 21 iz [IK%K Ex13a: 各种像差的显示 21 SY.koW Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ^K8XY@{& Ex14: 光束拟合 24 J_XkQR[Y Ex15: 拦光 24 ?|`n&HrP Ex16: 光阑与拦光 24 wmMn1q0F Ex17: 拉曼放大器 25 AU}|o0Ur Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 7^@ 1cA=S Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 qUg/mdv& Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 yI!W658$6 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 I"8Z'<|/\q Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 [P6A$HC< Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 _BgWy# Ex24: 大气像差与自适应光学 31 I@Yk &aU Ex24a: 大气像差 32 *Br
}U Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 s/3sOb}sA Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 q)@;8Z=_c Ex25: 地对空激光通讯系统 32 EronNtu8i Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 'UGgY3 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 wsR\qq Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 -IDhK}C&T Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ZOppec1D 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 :YLYCVi| Ex28: 相位阵列 35 *. A-UoHa Ex28a: 相位阵列 35 YOfYa Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 z)eNM}cF Ex29: 带有风切变的大气像差 36 <)J@7@!P Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 XfEp_.~JM Ex31: 热晕效应 36
Du-Q~I6 Ex31a: 无热晕效应传输 37 i$:yq. DW Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 /7a3*a Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 vZ6R>f
Ex32: 相位共轭镜 38 l Ny<E!0 Ex33: 稳定腔 38 z>=;Xe8P8n Ex33a: 半共焦腔 38 U`{ M1@$ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 "79b> Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 \f]w'qiW5 Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 !WB3%E,I Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 rc`I l{~k Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 x6\^dVR} Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ^|!\IzDp Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 E1A5<^t Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 '7@Dw;
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ]r#NjP Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 IG%x(\V-e Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 f7%g=0.F Ex33l: 谐振腔耦合 43 jC-`u-_'j Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 SM<qb0 Ex34: 单向稳定腔 45 r$LU$F Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 mkgL/h* Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 -O@/S9]S) Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 '1G0YfG}n Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 ~jWpD7px Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 f8f|'v| Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 JvJ)}d$,& Ex36: 有限差分传播算子 57 G he@m6|D Ex36a: FDP与软边光阑 58
ILHn~d IC Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 :19s=0 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 kWbY&]ZO Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 0h('@Hb.K# Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 \ov]Rn Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 IJ{VCzi Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 bvJ*REPL? Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 Xi=4S[.4 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 K$$%j "s Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 ]go.IfH Ex38: 剪切干涉仪 64 'E\qqE[; Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 C+C1(b;1 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 EYZ,GT-I Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 g(F2IpUm/ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 v1NFz>Hx Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 %VrMlG4hx Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 #hEU)G'$+ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 You~
6d6Om Ex46: 光束整形滤波器 71 *m6*sIR Ex47: 增益薄片的建模 71 D6P/39}W Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 NVDvd6 Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 368H6 Jj Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 O-+!KXHd[ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 8ePzUc\# Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 NE@P8pQ> Ex48: 倍频 74 ^687U,+ Ex49: 倍频,简单模型 75 iz`ys.Fu Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 "N=q>jaX Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 _<)HFg6 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 49B6|!&I Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 OJLyqncw Ex52: 锥像差 76 mldY/;-H!1 Ex53: 厄米高斯函数 78 9lX+?m~ ~ Ex53a: 厄米高斯多项式 79 vXR27 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 WjBtL52 Ex54: 拉盖尔函数 79 )Mw 3ZE92 Ex55: 远场中的散斑效应 79 V##T G0 Ex56: F-P腔与相干光注入 80 8WG_4e Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 T(*A0 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 ^coj ETOv 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 y)`q% J& Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 mgBxcmv Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 z|N*Gs>, Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 .@Jos^rxgJ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 `6G:<wX Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 5S #6{Y = Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 i#Fe`Z ~J Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 RSF@ Oo{ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 #Xun>0 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 `Jl_'P} Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 EJTa~ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 (/J %Huy Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 Now2ad& Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 ~#JX
0J= Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 <kWNx.eci Ex60a: 对散焦的简单优化 87 bzX/Zts Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 rK
cr1VFy Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 O}[){*GG= Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 bg,VK1 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 <V4"+5cJ8 Ex61: 对加速模式估算的优化 88 KRj3??b Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 P6 mDwR Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93
`AELe_ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 koT: r Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 !9=Y(rb Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 T;B/Wm!x Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 $s5D/60nO Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 :N:e3$c Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 O>arCr=H Ex67a: 六边形透镜阵列 96 q62U+o9G Ex67b: 矩形透镜阵列 96 g+u5u\k Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 jD_B&MQz Ex67d: 矩形柱透镜 97 #0/^v* Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 qnU$Pd Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 hKFB=U Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 /d1V&Lj Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 T`| >oX Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 -<gQ>`(0 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 VDPq3`$+v{ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 5~SBZYI
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 l)91v"vJ Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 4 !M6RL8{ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 )mRKIM}*W Ex69c: 速率方程与单步骤 101 R~XNF/QMl Ex69d: 半导体增益 102 ;Q%3WD Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 ;F>I+l_X Ex69f: 速率方程的数值举例 102 4S,/Z{ J. Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 ;JR_z'< Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 Hbz,3{o5 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 yg@}j Ex69j: 稳态速率方程的解 102 fn\&%`U Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 cjBHczkY Ex70: Udata命令的显示 103 :X-\!w\ Ex71: 纹影系统 103 T
^z Mm Ex72: 测试ABCD等价系统 103 kZvh<NFh_ Ex73: 动态存储测试 104 3O'X;s2\d Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 eqWb>$ Ex75: 锥面镜 104 .1?7)k
v Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 5[>N[}Ck> Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 1"HSM=p Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 wi-{& Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 aOo;~u2-= Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 vpqMKyy Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 Nx4X1j?-n Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 rwepe 5 Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 U-:_4[ Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 3+#
"4O Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 z`+j]NX] Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 |m>n4-5QL Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 h2Jdcr#@FF 输入: WIC 117 dq$CCOC^F 输入: WOC 117 r=pb7=M#LN 输入: RC 117 oq }Q2[.b 输入: RIC 117 z6Jfu:_N! 输入: ROC 117 FUU/=)^P$ Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 0_5j( Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 $8,/[V
A Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 #o-CG PE Ex77: 空心波导与反射壁 121 w*s#=]6 Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 Z8Il3b*) Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 M4TFWOC1 Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 }]?U.
]- Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 hFWK^]~ a Ex77e: 波导光学积分器 123 )Y+?)=~ Ex77f: 谐振腔中的波导 123 y[@<goT Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 9ApGn!` Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 0^{?kg2o_ Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 4$!iw3N( Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 P&@[ j0 Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 )CC rO Ex79: 瞬态拉曼效应 127 (">gLr Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 a0ze7F<( Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 A/"p PO Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 xiPP&$mg Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 f@a@R$y Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 5U/1Z{ Ex80: 调Q激光器 131 i\?P>:) 激光器的基本概念讨论 132 Qvd$fY** 增益速率方程 135 Z"fnjH 调Q脉冲延迟 136 p@7[w@B\c Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 mjqVP. Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 1y5$ Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 rpT{0>5 Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 |O]oX[~ Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 | <ZkJR3B Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 -cHX3UAEI Ex81: 传输过程中的区域控制 138 h}U\2$5 Ex81a: 区域命令 139 J12ZdC'O Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 8\^[@9g3\3 Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 txwTJScg Ex82: 创建表格 140 4;ig5'U, Ex83: 部分相干 141 P2Ja*!K] Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 mTzzF9n"Y Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 zoV-@<Eh Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 )ccdfSe Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 hFjXgpz5 Ex85: 透镜组的几何光学 151 yv< |