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GLAD案例索引手册实物照片 ^~IcQ!j/5 GLAD软件简介 1 s^X/
Om Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 .aH?H]^ Ex1a: 基本输入 2 4uVmhjT:X Ex1b: RTF命令文件 3 <!nWiwv Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 _ G*x:< Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 |+=:x]#vV Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 e/#&5ISk Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 .A[.?7g Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 K#+] Ex3: 单位选择 7 cj_?*
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 '\mZ7.Jj Ex5: 简单透镜与平面镜 7 z4`n%~w1b Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ZV^J5wYE Ex7: mirror/global命令 8 64j 4P 7 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 C>;8`6_!gU Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 iiDk k Ex8b: 离轴单抛物面 12 `A{~}6jw Ex8c: 椭圆反射镜 12 T S8E9#1a Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 `.-k%2?/ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 =F-^RnO%\ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 !Jp.3,\?~ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 cMk%]qfVo8 Ex11: 共焦非稳腔 17 Llc|j&yHQ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 {OoNhN9 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 Sqt"G6< Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 q5?mP6 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [bVP2j Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 &Gwh<%=U Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Donf9]&U Ex13: 相位像差 20 s;f u Ex13a: 各种像差的显示 21 M#2U'jy Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 LVtQ^ 5>8 Ex14: 光束拟合 23 Sf:lN4 Ex15: 拦光 24 _1%^ibn Ex16: 光阑与拦光 24 =YsTF T Ex17: 拉曼增益器 25 d~$t{46 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 hs uJ;4}$q Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 VQ3& Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 | N,nt@~ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 L6#d Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 sjkl? _ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 P[oB' Ex24: 大气像差与自适应光学 31 3A1kH` X^q Ex24a: 大气像差 32 e(5R8ud Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 PS]XLz Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 <W^~Y31:0 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 uCr Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 \Rt Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 UzwIV{ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 IT33E%G Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 tR/
JY;jn 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 }`]^LFU5 Ex28: 相位阵列 35 ? D'-{/<4 Ex28a: 相位阵列 35 0zNS;wvv& Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 M<7*\1 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 jzp%.4/j Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 LEa:{s<: Ex31: 热晕效应 36 []^>QsS(X Ex31a: 无热晕效应传输 37 2*FZ@?X@r Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 _{);n$ ` Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z28@yD+ Ex32: 相位共轭镜 37 Ob+c*@KiW Ex33: 稳定腔 38 qeGOSGc_ Ex33a: 半共焦腔 38 }N!8i'suz9 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 <#`L&w. Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 /UAj]U Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 0CYI,V Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 vM8]fSc Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 %hQ`b$07t Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 dGN*K}5 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 `Y9@ ?s Q Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 |Dli6KN Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Jy$-) Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 v4^VYi,.- Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 #=m5*}= Ex33l: 谐振腔耦合 43 =p:6u_@XWj Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 lPP7w`[PA Ex34: 单向稳定腔 45 (Zkt2[E` Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 y.OUn'^d4 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 KDk^)zv%! Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 xRmB?kM3]5 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 )VrHP9fu Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 u]-$]zIH Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 :PJjy6,1 Ex36: 有限差分传播函数 57 )JON&~C Ex36a: FDP与软孔径 58 nMqU6X>P! Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 'UCL?$ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 >~k
Y{_ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 0jMrL\>C Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 K+H82$
# Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 :a2?K5 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ,0O!w>u_]J Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 6iOAYA= Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 C_o.d~xm Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 4}`MV . Ex38: 剪切干涉仪 ) Lv{ 62 UlR7_ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 (;0]V+- Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 NaIVKo Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 L;;x%> Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ZO}*^ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 z> SCv;Q Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 B Xp3u|t Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 w*x}4wW Ex46: 光束整形滤波器 68 $U1'n@/J Ex47: 增益片的建模 68 9dAsXEWh Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 i "xq SLf= Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 K7U<~f$OiN Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 GU9`;/ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 hsh
W5j Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 n=~?BxB Ex48: 倍频 70 :Li)]qN.I Ex49: 单模的倍频 71 BehV
:M Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 V=U %P[S Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 SJfsFi?n Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Oc1ZIIkh\ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 qH$p]+Rk 5 Ex52: 锥像差 72 5 m:nh<)# Ex53: 厄米高斯函数 74 G.;<?W Ex53a: 厄米高斯多项式 75 6FfDif Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 Z|.z~53; Ex54: 拉盖尔函数 75 ;:OJQFu%4 Ex55: 远场中的散斑效应 75 }[|"db
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 R_ csKj Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 +KZc"0? 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 +oc}kv,h] 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 6
J#C Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ZD*>i=S Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 c?|/c9f Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 (NP=5lLH Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 AdhCC13B Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 7RO=X%0A Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 HO'
HkVA Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 d7@ N~<n Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 $O[ut. Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 `7NgQ*g.d/ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 HH dc[pJ0D Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 3 Xy>kG} Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 E3'6lv' Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 B$HQFdTli Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ~V<jeb Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ;9rQN3J$gn Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 2-
)Ml* Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 |KA8qQI]% Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 dJkTHmw Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 )]>9\( Ex61: 对加速模型评估的优化 82 f,$FrI, Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 \.{?TB Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 tW(E\#!|p< Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 @9^kl$ Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 `ul"D% Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ym:JtI69 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 n_5g:`Y Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ?[kO= hs Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 8ciLzyrY* Ex67a: 六边形透镜阵列 88 2)G ZU Ex67b: 矩形透镜阵列 88 M 3^p,[9r# Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 |^FDsJUN Ex67d: 矩形柱透镜 88 r+>9O Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 y};qo'dlt Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 Q_ $AGF Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 H`fkds Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 v5&WW?IBQ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 Drg'RR>< Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 aPWFb.JO4 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 4*'NpqC(_ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 z\fk?Tj<ro Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 l_DPlY Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 U9Y'eP.2 Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Um%E/0j Ex69d: 半导体增益 92 ,2u]rLxx; Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 lk8VJ~2d Ex69f: 速率方程的数值举例 93 7%JXVP}A Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 1W5YS +pf Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 Vb/J` Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 `9@!"p
f Ex69j: 稳态速率方程的解 93 F|V?Z Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ~]N%
{;F} Ex70: Udata命令的显示 93 eK]GyY/Y Ex71: 纹影系统 94 wd u>3Ch"y Ex72: 测试ABCD等价系统 94 cLamqZf3 Ex73: 动态存储测试 95 m^p
Q55, Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 L[IjzxUv Ex75: 锥面镜 95 zm"& 8/l Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 N#|c2n+ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 IN_GL18^MV Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 1`b?nX Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 wp$SO^?- Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 u K 8r
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