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目录 [@_Jj3`4 }g@v`5 目 录 i I:-Wy"i DcS+_>a\{l
GLAD案例索引手册实物照片 j}#w)M GLAD软件简介 1 kl"hBK#D% Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 W Tcw4 Ex1a: 基本输入 2 SjK Ex1b: RTF命令文件 3 8:q1~`?5"b Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ]HbY Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 }t!Gey Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 lPe&h]@ > Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 7kC^
30@T3 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 !@5 9) Ex3: 单位选择 7 %J}xg^+f Ex4: 变量、表达式和数值面 7 m%0p\Y-/ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ~kV/!= Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ~EW(Gs!=C Ex7: mirror/global命令 8 5G}?fSQ> Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 0RzEY!9g+ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 W
PC]%:L" Ex8b: 离轴单抛物面 12 ),_@WW;k Ex8c: 椭圆反射镜 12 S0$8@"~= Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 GWGSd\z Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 |o7[|3:M Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 [=C6U_vU Ex10: 宏、变量和udata命令 17 eB2a-, Ex11: 共焦非稳腔 17 (xycJ`N Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 //B&k`u Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 6]i-E>p3R Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 k``_EiV4t Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 REQ\>UO_ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 >[)7U _|p Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 L]7=?vN=8 Ex13: 相位像差 20 $Ph|e)p Ex13a: 各种像差的显示 21 ]IaMp788 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 K&u_R
Ex14: 光束拟合 23 *9
{PEx Ex15: 拦光 24 O}gV`q; Ex16: 光阑与拦光 24 &{5,:%PXw Ex17: 拉曼增益器 25 5#6|j?_a Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 WH%g(6w1j Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Fk7?xc Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 39c2pV[ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 '(6z.
toQ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 `K"L /I9 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 _IMW{ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 ;T\%|O=Ke Ex24a: 大气像差 32 Q) #B0NA;T Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 kb%;=t2 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 q$L%36u~/ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Lpkyoh v Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 T}Tp$.gB Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 rE7G{WII Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 alJ)^OSIe Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
y`iBFC;_ Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 TJd)K$O> Ex28: 相位阵列 35 k:i4=5^*GX Ex28a: 相位阵列 35 ,O5NLg- Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 W_293["lS Ex29: 带有风切变的大气像差 35 Bg=wKwc8 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 pp?D7S Ex31: 热晕效应 36 F~ty!(c Ex31a: 无热晕效应传输 37 qw301]y Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 E,Z$pKL? Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 @3i\%R)n; Ex32: 相位共轭镜 37 j8i[ONq^ Ex33: 稳定腔 38 t|?ez4/{z Ex33a: 半共焦腔 38 d7^}tM Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 sFKX-S~: Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 1dY}\Sp Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 9yu\ Ot Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 -:^U_FL8un Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Sz
$~P9 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 o)|flI'vT Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 -/B+T>[nTb Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 f^ZRT@`O Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ,]C;sN%~} Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 C.:<-xo Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 t^-d/yKt0w Ex33l: 谐振腔耦合 43 ;<Sd~M4f Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 !.$I["/= Ex34: 单向稳定腔 45 m,28u3@r Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 1#g2A0U, Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 X56q-| Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 %Qgw7p4 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 g9pZ\$J& Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 yf)%%& Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 yF:1( 4 Ex36: 有限差分传播函数 57 T~?Ff|qFC Ex36a: FDP与软孔径 58 S>+|OCl"; Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 OKZV{Gja Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 umfD>" ^I Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 N];NAMp Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 `RT>}_j Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 68|E9^`l Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ;V_e>TyG Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ]EbM9Fo-U Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Mt|zyXyzX Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 YMyfL8bO Ex38: 剪切干涉仪 ;O5zUl-` 62 S7 2+d%$ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Y Uc+0 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 , pfG Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 V-P#1Kkh Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 bP#:Oi0v` Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ZoqZap6e Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 2|y"!JqE1 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 I|!OY`ko Ex46: 光束整形滤波器 68 XX!%RE`M8 Ex47: 增益片的建模 68 GVr1`l Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 \7eUw,~Q> Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 /<k/7TF` Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 N% B>M7-= Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ]m q|w Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 2qNt,;DQ Ex48: 倍频 70 ;d$rdFA_ Ex49: 单模的倍频 71 EWt[z.`T1 Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 rKc9b<Ir Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 bj^5yX;2 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 \K{
z Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 0auYG><= Ex52: 锥像差 72 =Bey gT^ Ex53: 厄米高斯函数 74 zk+9'r`-D Ex53a: 厄米高斯多项式 75 (m}'4et~L Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 Q*cf( Ex54: 拉盖尔函数 75 2.y-48Nz Ex55: 远场中的散斑效应 75 kazzVK5x Ex56: F-P腔与相干光注入 75 uMv,zO5 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 8d{0rqwNE Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 U>SShpmZA 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 76 T<>,lQs(a Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ,THw"bm Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `[yKFa
I Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 1H`,WQ1mG Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 {fM'6;ak Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77
8W7J3{d Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 DfD&)tsMQ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 B-Hrex] Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 hfB%`x#akQ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ty!`T+3 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 (,2SXV Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 LOYk9m Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 BOX2O.Pm Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 |-ALklXr Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 e%M;?0j Ex60a: 对散焦的简单优化 80 d1T!+I Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,qwuLBW Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 R\f+SvE Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 cVpp-Z|s8 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 j;r-NCBnz Ex61: 对加速模型评估的优化 82 +`0k Fbx Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 G_JA-@i% Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Y@iS_lR Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 RB\uK
1+ Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Jpq~ Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 (9d & Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 6@!`]tSCK Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ^76]0`gS Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 9FR5Jw>t Ex67a: 六边形透镜阵列 88 gJ{)-\ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6MW{,N Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ~~P5k: Ex67d: 矩形柱透镜 88 kD%( _K5 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 l'qg8 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 gD?l-RT> Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 q2j{tP# Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 X?',n
1 Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ?V=ZIGj Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 o|:b;\)b Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 |df Pki{ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 n>XdU%& Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 =WATyY:s Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ;'K5J9k Ex69c: 速率方程与单步骤 92 `wVyb>T Ex69d: 半导体增益 92 ioCsV Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 I236RIq Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Y.UFbrv Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 zw[m9N5\h Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 Avc%2+ Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 x9g#<2w8 Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ND;#7/$> Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ~mxO7cy5Cg Ex70: Udata命令的显示 93 Lq^)R Ex71: 纹影系统 94 t*u:hex Ex72: 测试ABCD等价系统 94 q9_OGd|P Ex73: 动态存储测试 95 /3T1U Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 Q%G8U#Tm Ex75: 锥面镜 95 2ilQXy Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 GefTdO.& Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 9A=,E& Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 F41=b4/ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 +\9NDfYIA Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 VONDc1%ga
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