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2025-09-10 09:22 |
《GLAD案例索引手册》
目 录 VtP^fM^{ 目 录 i $,Eb(j GLAD软件简介 1 0B}O&DC%| Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 J&P{7a Ex1a: 基本输入 2 <x!q!; Ex1b: RTF命令文件 3 %
w\ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 WdWMZh Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 q?R^~r Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 x3>ZO.Q Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 &7\=Jw7w Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 .j
et0w Ex3: 单位选择 8 !+UU[uM Ex4: 变量、表达式和数值面 8 D=+md Ex5: 简单透镜与平面镜 9 /"+CH\)
E Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 ='W= Ex7: mirror/global命令 9 RGu`Jk Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 %IA1Y>` Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 #!0=I
s^ Ex8b: 离轴单抛物面 12 ZZs@P#] Ex8c: 椭圆反射镜 13 5VS};&f Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 jo-2D[Q{ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 %`EyG Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 bUzo> fm_ Ex10: 宏、变量和udata命令 18 @:dn\{Zsea Ex11: 共焦非稳腔 18 pD@:]VP Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 TdU'L:<4l Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 0dTHF})m Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 @$Xl*WT7 Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 bmOK8 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 /IxoS Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 C6?({
QB@ Ex13: 相位像差 21 m/e*P*\= Ex13a: 各种像差的显示 21 AZ9;6Df Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ybC0Ee@ Ex14: 光束拟合 24 ~|lEi1| Ex15: 拦光 24 c$.Zg= Ex16: 光阑与拦光 24 A_!N,<- Ex17: 拉曼放大器 25 U#iGR5&^3 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 4-CGe Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 !.G knDT Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ptc.JB6 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 _4f=\ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 HJi
FlL3 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 bA-/"'Vp9 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 )krBjF.$ Ex24a: 大气像差 32 qEvbKy} Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 yMz dM&a!* Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 BvLC% Ex25: 地对空激光通讯系统 32 !X5LgMw^ ; Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Al3*? H& Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 0iAQ;<*xi Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 j0b>n#e7 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 8DuD1hZq 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 XxY wBc'pc Ex28: 相位阵列 35 zcy`8&{A<? Ex28a: 相位阵列 35 o(gV;>I Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 H
-K%F_# Ex29: 带有风切变的大气像差 36 FvJkb!5*e_ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 +gyGA/5:d$ Ex31: 热晕效应 36 z41v5rB4 Ex31a: 无热晕效应传输 37
/ M@[ 8 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 + MtxS l Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 @iU(4eX Ex32: 相位共轭镜 38 C"0vMUZ Ex33: 稳定腔 38 lt("yqBu Ex33a: 半共焦腔 38 M+VAol}1 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 1{<r~ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 &X6hOc:``\ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 hRNnj Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 `)tIXMn Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 (]nX:t Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 #=T^XHjQ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 P9o=G=i Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 z.~jqxA9 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 O|nLIfT Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 3Ct:AJeg Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 _l+8[\v Ex33l: 谐振腔耦合 43 k#n%at.g Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 !A:d9 k Ex34: 单向稳定腔 45 Nwg?(h# Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Ltk-1zhI Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 6@;sOiN+ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 i~LY Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 qi['~(( Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 e!ql8wbp Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 G+t=+T2m Ex36: 有限差分传播算子 57 d[YG&.}+8j Ex36a: FDP与软边光阑 58 r3+ Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 ]wUH*\(y Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 Khh}flRy Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 } "&Ye Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 +*IRI/KUD Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 3TRG] 5 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 B%WkM\\!^ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 VsDY,=Ww Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 YH&q5W,KX Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 4>Y*owa4 Ex38: 剪切干涉仪 64 s &f\gp1 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 4N5\sdi Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 _h I81Lzq Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 hlfdmh?/ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 "H]R\xp Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 ZA \;9M= Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 8H,k0~D Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 7#7AK} Ex46: 光束整形滤波器 71 =&)R2pLs* Ex47: 增益薄片的建模 71 %Iiu#- 'B Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 _:%i6c*" Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 p||mR Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 @}s EP&$ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 rN,T}M=2 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 /I:&P Pff Ex48: 倍频 74 Y8h 96 Ex49: 倍频,简单模型 75 F_0@Sh" Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 Ed+jSO0 Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 C#B|^A_ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 F##xVmR~ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 (mioKO )?v Ex52: 锥像差 76 :%h|i&B
Ex53: 厄米高斯函数 78 M^lP`=sSv Ex53a: 厄米高斯多项式 79 agq4Zy Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 0Bk-)z|V Ex54: 拉盖尔函数 79 i0Rj;E=:] Ex55: 远场中的散斑效应 79 r5y*SoD! Ex56: F-P腔与相干光注入 80 EMDYeXpV Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 >uDC!0)R 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 -`NzBuV$2, Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 dK4w$~j{k Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 |D_4 iFC Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 F:~@e( Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 DG}s`' Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 y8Rq2jI;(e Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 Y ` Z,52 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 =G !]_d0 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 7EVB|gTp Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 yb>R(y Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 c7.M\f P
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 Gzs$0Ki= Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 7*
[ Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 0\,! Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 nTD4^' Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 yMC6 Gvp Ex60a: 对散焦的简单优化 87 FNw]DJ] Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 S~R[*Gk_uT Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 zFQm3 !. Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 'rq@9$h1W Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 x&r f]R Ex61: 对加速模式估算的优化 88 SE(c_ sX Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 i5|)|x3 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 +"1-W>HV Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 xSDTO$U8% Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 yivWT;` Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 LIKQQ Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 R}IuMMx Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 ^Pah\p4bj Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 X4+H8],) Ex67a: 六边形透镜阵列 96 *aq"c9 Ex67b: 矩形透镜阵列 96 C XNYWx Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 ,9MNB3 Ex67d: 矩形柱透镜 97 'ka$@,s : Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 l%p,m[ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 Q#*R({)GH Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 3w"_Onwk Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 i|xz Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 NNwGRoDco Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 1f'msy/ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 yb)qg]2 Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 +1@'2w{ Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 mD|Q+~=|e Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 fsWIz1K Ex69c: 速率方程与单步骤 101 )."dqq^ q Ex69d: 半导体增益 102 \;!7IIe# Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 Z~}9^ (qc Ex69f: 速率方程的数值举例 102 @=
=) Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 a 7=lZZ? Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 /8<c~ Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 E}THG=6 Ex69j: 稳态速率方程的解 102 >;R7r|^k Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 ((<\VQ,>( Ex70: Udata命令的显示 103 'Sesh'2
/ Ex71: 纹影系统 103 5:#|Op N Ex72: 测试ABCD等价系统 103 (_6JQn Ex73: 动态存储测试 104 W}%"xy ]N Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 ~Nf|,{[(5 Ex75: 锥面镜 104 Ix<!0!
vk Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 Z[B:6\oQ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 ggm'9| Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 2E`mbT,v& Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 ) jt?X} Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 kP5G}Bp Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 !w@i,zqu Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 K-K>'T9F} Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 g \ou+M# Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 X[f)0w% Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 mahNQ5 W*) Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 }Z t#OA
$ Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 K4+|K:e 输入: WIC 117 !H<%X~|, 输入: WOC 117 Rha|Rk~ 输入: RC 117 l N0u1)'2 输入: RIC 117 SXN]${ 输入: ROC 117 HgBu:x?& Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 O{Mn\M6 Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 bI_MF/r'' Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 s:(z;cj/ Ex77: 空心波导与反射壁 121 @A<~bod Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 ^dsj1#3z Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 FC||6vJth Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 I_ kA!^ Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 O:
#SjjK Ex77e: 波导光学积分器 123 Fs(S!; Ex77f: 谐振腔中的波导 123 p=zTY7L Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 [tElt4uG Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 ,A)Z.OWOq Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 Q#.E-\=^ Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 i[ws%GfEv Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 8OO[Le]1 Ex79: 瞬态拉曼效应 127 25j\p{* Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 m~fDDQs Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 c@)?V>oe Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 b`,Sd.2=(' Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 (d
(>0YMv Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 jW-;Y/S Ex80: 调Q激光器 131 K{V.N< | |