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目 录 f2[z)j7 目 录 i %*OKhrM GLAD软件简介 1 &Th/Qv}[ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 6}R^L(^M Ex1a: 基本输入 2 >4 GhI65 Ex1b: RTF命令文件 3 Q6Q>b4 .3 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 "-XL Y_ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 K2nq2Gbn Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 R?1;'pvpa[ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 $=iz&{9 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 O]w &uim Ex3: 单位选择 8 u(02{V Ex4: 变量、表达式和数值面 8 l3n* b6 Ex5: 简单透镜与平面镜 9 ~ $#DB@b Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 4nkH0dJQ Ex7: mirror/global命令 9 7^Uv1ezDR Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 btw_k+Fh Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 0sVCTJ@ Ex8b: 离轴单抛物面 12 iKV;>gF,)v Ex8c: 椭圆反射镜 13 .r SeJZzuj Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 B$g!4C
`g Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 '1ff| c!x9 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 N::_JH?^= Ex10: 宏、变量和udata命令 18 >!E:$;i@ Ex11: 共焦非稳腔 18 /fA:Fnv Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 &PD4+%! Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 IkH]W!_+ Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 ;E:ra_l Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 v"O{5LM" Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 .Xo, BEjE/ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 fS-#dJC";` Ex13: 相位像差 21 eznw05U Ex13a: 各种像差的显示 21 3nd02:GF Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 sq*R)cZ Ex14: 光束拟合 24 HoymGU`w Ex15: 拦光 24 $J[h(>-X Ex16: 光阑与拦光 24 :g'"*VXYB Ex17: 拉曼放大器 25 wGd8q xa Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 )8ctNpQt Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 |k)h' ? Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 v;el= D Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ")ow,r^" Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Sl^HMO Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 c G?RisSZ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 E8jdQS|i Ex24a: 大气像差 32 #g4X`AHB Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 CcgCKT Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 LB? evewu Ex25: 地对空激光通讯系统 32 zi2hi9A Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 gO<>L0,j Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 "pdG%$ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 S#!PDg Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 %whPTc0P 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 / !jd%,G Ex28: 相位阵列 35 D!J
("~[3 Ex28a: 相位阵列 35 V. 'EP Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 PAH;
+ Ex29: 带有风切变的大气像差 36 @s2z/h0H Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 |?V6__9 Ex31: 热晕效应 36 93)& Ex31a: 无热晕效应传输 37 @]WN|K Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 cliP+# Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 \M="R-&b Ex32: 相位共轭镜 38 J.?6a:#bU/ Ex33: 稳定腔 38 $4 >K2 Ex33a: 半共焦腔 38 +?*,J=/ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 SR%h=`t Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 ?b2"~A Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 1
W2AE? Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 (J\"\#/d Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 l *yml Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 u` `FD Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 a[xEN7L~4D Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 /JtKn*?}:> Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 fseHuL=~ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 50l=B]M Ex33k: 拓展腔与伪反射 42
(O,|1 Ex33l: 谐振腔耦合 43 epW;]>
l Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 b0tr)>d Ex34: 单向稳定腔 45 MJ8z"SKnV Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 -HP [IJP Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 n_)d4d zl Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 4punJg~1 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 '2/48j X5 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 4ZQXYwfC| Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 d.% Vm&3 Ex36: 有限差分传播算子 57 \.9-:\'( Ex36a: FDP与软边光阑 58 ;l &mA1+ Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 Kv{i_%j
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 lk%rE
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 F,P,dc Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 FoInJ(PDH Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 n_v|fxF1 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 ?%iAkV Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 B+*F?k[ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 CcLP/ Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 d;
oaG (e Ex38: 剪切干涉仪 64 +[V?3Gdb Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 ;5q=/ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 i0L)hkV Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 :p=IZY Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 i.)kV B Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 F[l{pc "C Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 0{@E=}}h Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 My5h;N@C Ex46: 光束整形滤波器 71 (Y)$+9 Ex47: 增益薄片的建模 71 kZ[E493bV Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 H--(zxK Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 @L=xY[&{ Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 QApil Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 Z8 1]> Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 !n}"D:L( Ex48: 倍频 74 2Af1-z^^K Ex49: 倍频,简单模型 75 ](aXZ<, Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 ES(b#BlrP/ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 V'mQ{[{R Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 t1 OnA#]/_ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 3*/y<Z'H Ex52: 锥像差 76 tOn/r@Fd^E Ex53: 厄米高斯函数 78 va:5pvt2& Ex53a: 厄米高斯多项式 79 <omSK-
T- Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 }(hx$G^M Ex54: 拉盖尔函数 79 (c axl^= Ex55: 远场中的散斑效应 79 GghZ".O Ex56: F-P腔与相干光注入 80 T5=3 jPQ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 ~N;kF.q&>& Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 [as\>@o Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 `&LPqb Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 \@N8[ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 %{Kp#R5E Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 ?.LS_e_0 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 JpcG5gX^B Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 Ty}'A(U Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 D2# 3fM6 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 >KNiMW^V Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 /3Zo8. Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 ;/XWX$G@ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 L09YA Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 #e}Q|pF Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 2TXrVaM Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 7.,C'^ci Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 H!y1& Ex60a: 对散焦的简单优化 87 u3a"[DB9c Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 DJdW$S7 Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 }u5/ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 1aP3oXLL Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 7v]>ID Ex61: 对加速模式估算的优化 88 )>QpR8
G- Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 >=G;rs Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 xA& tVQ2! Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 1Mn=m w Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 &xo_93 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 9. 6"C<eYt Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 -y|>#`T/ Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 &G\Vn,1v Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 s /"&k Ex67a: 六边形透镜阵列 96 U>H"N1 Ex67b: 矩形透镜阵列 96 n`8BE9h^ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 (u-K^xC Ex67d: 矩形柱透镜 97 v6uR[18 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 4W5[1GE. Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 Ngi]I#Vz Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 vMu6u .e Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 HL]8E}e\" Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 Lp.dF)C\ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 % CV@FdB Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 RL4J{4K Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 #Z#rOh Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 }$iKz*nx| Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 Y)H~*-vGu Ex69c: 速率方程与单步骤 101 ,P ~jO Ex69d: 半导体增益 102 i=T!4'Zu Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 *eL&fC Ex69f: 速率方程的数值举例 102 #J~
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 !0!m |^c5 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 K~Nx;{{d Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 _zt)c! Ex69j: 稳态速率方程的解 102 h*d1G9%Q1 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 pse$ S= Ex70: Udata命令的显示 103 6i'GM`>w Ex71: 纹影系统 103 yhm6% Ex72: 测试ABCD等价系统 103 %])U ( Ex73: 动态存储测试 104 lt08
E2p9 Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 f$1&)1W[ Ex75: 锥面镜 104 VJbsM1y M Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 ZDny=&># Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 m&vuBb3 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 {6Y |Z> Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 yUnNf 2i Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109
[GQn1ZLc Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 7}#zF]vHNi Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 j/ [V< Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 jKr\mb Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 W% @r Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 wtM1gYl^ Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 +2xgMN6B@ Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 (;VlK#rnC 输入: WIC 117 sbv2*fno5 输入: WOC 117 | KtI:n4d 输入: RC 117 XM1;
>#kz 输入: RIC 117 %9v l 输入: ROC 117 Jlp nR#@ Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 E<RPMd @a Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 VOJA}$ Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 ;n,xu0/ Ex77: 空心波导与反射壁 121 w1Txz4JqB Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 2$r8^}Nj? Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 ci
4K
Nv; Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 QjOO^6Fh Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 )DB\du Ex77e: 波导光学积分器 123 H^ 'As;R Ex77f: 谐振腔中的波导 123 \uPyvA= Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 )_n=it$ Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 hKnAWKb0 Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 =j~BAS*" Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 [s4|+ Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 bT7+$^NHf Ex79: 瞬态拉曼效应 127 U7#C. Z Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 f+!k:}K Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 -wa"&Q Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 @eJ6UML" Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 }ChS cY Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 p0rmcP1Ln Ex80: 调Q激光器 131 -*A1[Z ? 激光器的基本概念讨论 132 JR_%v=n~x 增益速率方程 135 ui
RO,B}z 调Q脉冲延迟 136 s<>d&W 0= Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 .af+h<RG4$ Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 Gg e X Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 S=}1k,I Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 iD*21c< |