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目 录 "e1{V8
4 目 录 i >< <$ GLAD软件简介 1 aGq_hP Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 E%wV Ex1a: 基本输入 2 8]cv &d1f Ex1b: RTF命令文件 3 <3SFP3^: Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 _ 6+,R Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 "4Vi=* 2V Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 z")3_5Br Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ]t.WJC % Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 w%i+>\tO Ex3: 单位选择 8 u%+6Mp[E Ex4: 变量、表达式和数值面 8 [OFTP#}c Ex5: 简单透镜与平面镜 9 "K}W^J9v Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 'Yaf\Hp Ex7: mirror/global命令 9 Dg9--wI}I9 Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 m6~ sKJV Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 Z`-)1! Ex8b: 离轴单抛物面 12 ?J^IAFy Ex8c: 椭圆反射镜 13 O+(. 29 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 GsP@ B' Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 @!L@UP0 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 dK0}% ]i3# Ex10: 宏、变量和udata命令 18 eeI9[lTw Ex11: 共焦非稳腔 18 |kBg8).B Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 )o
" SB1 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 KRnB[$3F1 Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 5@R15q@c6n Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 >j(I[_g Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 G<">/_jn Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 ?{@!!te@3v Ex13: 相位像差 21 VV0EgfJ Ex13a: 各种像差的显示 21 )E[
Q Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ??$i* Ex14: 光束拟合 24 nK?k< Ex15: 拦光 24 fw(j6:p Ex16: 光阑与拦光 24 WV,?Ge
Ex17: 拉曼放大器 25 8^P2GG'+- Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ;*>QG6Fh Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 _-|yCo Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 #whO2Mv Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 &P,4EaC9; Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 vjs|!O=oH Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 !~|"LA!jn Ex24: 大气像差与自适应光学 31 LhVLsa(-% Ex24a: 大气像差 32 t(z(-G|& Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 n7`.<*:
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Gpxb_}P Ex25: 地对空激光通讯系统 32 PoBukOv Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 k"DQbUy0L Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 W{$+mow7S Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35
FM;;x(sg Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ~Me&cT8 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 G
+nY}c Ex28: 相位阵列 35 6,g5To#vw Ex28a: 相位阵列 35 @
@3)D%h Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Q8gdI Ex29: 带有风切变的大气像差 36 _Sk<S Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 8eS@<[[F# Ex31: 热晕效应 36 K;ry4/Vap Ex31a: 无热晕效应传输 37 nI|Lx`*v Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 X('Q;^` Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 -?%{A%' Ex32: 相位共轭镜 38 YV ZSKU Ex33: 稳定腔 38 P60]ps!M Ex33a: 半共焦腔 38 8&2gM Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 L3G)?rPFC# Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 !cFE^VM_; Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 x
w?9W4< Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 a`h$lUb- Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 R<0!?`b Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 h>L6{d1 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 [r/Seg" Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 JI[rIL\Ey Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 fbx;-He! Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 d'g{K]=tF Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 @=<TA0;LL Ex33l: 谐振腔耦合 43 $CQwBsYb= Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Tm~#wL
+r Ex34: 单向稳定腔 45 {7pE9R 5 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 c J"]yG)= Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 v\?\(Y55Y Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ?w5nKpG#RI Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 \ \mO+N47i Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 +DV6oh Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 `aWwF}
+Y Ex36: 有限差分传播算子 57 *V@MAt Ex36a: FDP与软边光阑 58 <,]CVo Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 1^H<+0 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 -Bwu$$0 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 z_,]fd=o Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 -I$txa/"| Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 <GFB'`L Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 4Igs\x{i Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 _^2[(<Gmv Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 I3E8vi%B. Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 y3o4%K8 Ex38: 剪切干涉仪 64 CyBM4qyH Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 o j4)7{ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 j>Bk; f| Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 $d??( Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 e[k;SSs Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 sp|y/r# Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 ks` Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 MIyLQ Ex46: 光束整形滤波器 71 iN9!?Ov_ Ex47: 增益薄片的建模 71 T[! q&kFB Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 7Hkf7\JY Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 "}x70q'>S Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 Ef*.}gcU Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 uA}FuOE6 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 me`$5Z` Ex48: 倍频 74 I3[RaZ2z{ Ex49: 倍频,简单模型 75 +fQ$~vr{' Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 KZ
>"L Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 0@/E%T1c" Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 o >4>7
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 )I
UWM Ex52: 锥像差 76 au}0PnA; Ex53: 厄米高斯函数 78 E,?aBRxy Ex53a: 厄米高斯多项式 79 ;<)-*?m9 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 Gt%?[ Ex54: 拉盖尔函数 79 tlxjs]{0E Ex55: 远场中的散斑效应 79 Hr,gV2n Ex56: F-P腔与相干光注入 80 ]}Hv,a
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 Pg8= 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 nhxd 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?hw2-mH Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 G.E~&{5xQ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 ~4X!8b_ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 4Jy,IKPp Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 NeZYchR Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 }~,cCtg:o Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 !<^j!'2 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 z)y(31K<1 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 \hD
bv5 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 p~;z"Z Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 pC.P Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 UlZ)|Ya<M Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 /@}# KP= Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 Us~wv"L=UX Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 tfIBsw.
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 6]A\8Ty Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 | BWK"G Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 3A/MFQ#2 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 LO*a>9LI Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 1`JN Ex61: 对加速模式估算的优化 88 MP&4}De Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 {"AYOc>2| Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 n8D;6#P^ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 JM9Q]#'t Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 6 FxndR; Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 Q#bo!]H{t Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 Lh$ac-Ct Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 O3GaxM\x Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 <xz-7EqbwX Ex67a: 六边形透镜阵列 96 @D{[Hj`< Ex67b: 矩形透镜阵列 96 g{{SY5qDj Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 ~&|i'f[ Ex67d: 矩形柱透镜 97 +@v} ( Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 $\H46Ji Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 jH/%Z5iu Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 : |(B[ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 1S@k=EKM Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 e.h:9`"* Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 9 peB+URV Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 8)ol6Mi{ Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 GY :IORuA4 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 Um&@
0C+L Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 :fUmMta Ex69c: 速率方程与单步骤 101 6-}9m7# Y Ex69d: 半导体增益 102 uf3 gVS_h= Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 +g30frg+Gl Ex69f: 速率方程的数值举例 102 Pk2"\y@q/ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102
.l'QCW9 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 y5
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