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GLAD案例索引手册实物照片 OwDjUKeN GLAD软件简介 1 b/S4b Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 i>e7 5`9 Ex1a: 基本输入 2 S!g&&RDx Ex1b: RTF命令文件 3 eUBk^C]\ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 nGyY`wt&Rg Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Ui1K66{ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 m0\(a_0V Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 5(U.< Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 !})+WSs'"s Ex3: 单位选择 7 ]HCt%5 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Gm.v-T$ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 :l*wf/&z Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ][qZOIk@ Ex7: mirror/global命令 8 i4Fw+Z Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 5Z;Py"% Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 jP}N^ Ex8b: 离轴单抛物面 12 oA42?I ^ Ex8c: 椭圆反射镜 12 t$UFR7XE Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 mXa1SZnE Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Gzm[4|nO^ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 xp,H5
m% Ex10: 宏、变量和udata命令 17 F]YPq Ex11: 共焦非稳腔 17 =#>P! Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ZY][LU~l8 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 Uvz9x"0[u Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 2poU\|H Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 3btciR!N] Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 E>7%/TIl Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 3HfT9 Ex13: 相位像差 20 Q>z0?%B Ex13a: 各种像差的显示 21 sQt@B#; Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 dn5T7a~
Ex14: 光束拟合 23 d5u,x.R Ex15: 拦光 24 bg 7b!t1F Ex16: 光阑与拦光 24 7GPBn}{W Ex17: 拉曼增益器 25 4V[+6EV Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 1zl@$ Nt Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 @o>2:D1G Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 xi|iV1A Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 VoP(!.Ua>7 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Lp{l&-uQ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 i2swots Ex24: 大气像差与自适应光学 31 |NM.-@1 Ex24a: 大气像差 32 `#9ZP Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 9]kWM]B)o Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 KL -8Aj~ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 XSZW9/I-(| Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Y.&z $+ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 1FY^_dvH Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 W]reQ&<Z Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 $R"~BZbt; Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 ;,9|;)U?u Ex28: 相位阵列 35 R':a,6O Ex28a: 相位阵列 35 9fe~Q%x=u Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 WlG/7$ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 GL
(YC-{ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 WRD^S:`BH Ex31: 热晕效应 36 R=PjLH&) Ex31a: 无热晕效应传输 37 w`i3B@w Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 (+T|B E3*# Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 TNiFl hq Ex32: 相位共轭镜 37 ^8We}bs-c Ex33: 稳定腔 38 b/<n:*$
Ex33a: 半共焦腔 38 o<%Sr* Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 m#8mU,7 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ;.m"y- Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 6IeHZ)jGj Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Dwwh;B Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 \t )Zk2 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 bC"#.e Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 UG1^G07s Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 r)h+pga5^E Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 5w{_WR6, Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 $'kIo*cZ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 L+d_+:w Ex33l: 谐振腔耦合 43 wn|Sdp Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 $g#% Ex34: 单向稳定腔 45 `_z8DA}E Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ][#]4_ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 5qUyOkI Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 yPuT%H&i Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 E[e '' Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 -_A0<A . Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 z`{Ld9W Ex36: 有限差分传播函数 57 ~
dmyS?Or Ex36a: FDP与软孔径 58 ~hz]x^: Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 Tpkm\_ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 _H@S(!
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 opdi5e)jK Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 +ZXk0sP_< Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 6Pd;I,k Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 i wK,XnIR Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 7pr@aA"vgj Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 S,qsCnz Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 yg/.=M Ex38: 剪切干涉仪 >5)$Qtz# 62 MJDFm, Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 NcFHvK Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 >CNH= Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ~?S/0]?c Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 LXfDXXF Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 q=g;TAXZl Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 :C>slxY Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 mWCY%o@ Ex46: 光束整形滤波器 68 bi[vs| Ex47: 增益片的建模 68 Z*x Q"+\ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 o{nBtxZ" Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 lYD-U8 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 e3\*Np!rTQ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 YzsHec Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 0zdH 6& Ex48: 倍频 70 k q_B5L ? Ex49: 单模的倍频 71 K^?/ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 ;S2^f;q~$ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 m03;'Nj'7# Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 RE7 I" Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 8^^Xr Ex52: 锥像差 72 pz#oRuujY Ex53: 厄米高斯函数 74 {N/(lB8 Ex53a: 厄米高斯多项式 75 U
$e-e/ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 jt=mK,% Ex54: 拉盖尔函数 75 )>C,y`, Ex55: 远场中的散斑效应 75 0ir] Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ~ex1,J*}t Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 7WKb|
/#; Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 T"XZ[q Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 fPa FL}& Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 D3|y|Dr Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 b-yfBO Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 " :@5|4qK Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 Z2j
M.[hq Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 M7BJ$fA0E Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 DF P0WXbOE Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 M&:[3u- Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ggXg4~WL Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 (Lp<T! " Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 rp{q.fy'U Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 K;k&w; j Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 <TC\Nb$~ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 Pur~Rz\\ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 e4j:IK> Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Myg
&H(~ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 [; Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 q`{crY30 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ,n-M!y Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 -1DQO|q# Ex61: 对加速模型评估的优化 82 z ~#
.Ey Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 vB
hpD Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 3#!}W#xv Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 &k+jVymH Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 DwMq Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 -M/DOTc Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 Oc}4`?oy<O Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ,73J# Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ^M0e 0 Ex67a: 六边形透镜阵列 88
ocotO Ex67b: 矩形透镜阵列 88 )Gi!wm>zvN Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 & w&JE]$ 5 Ex67d: 矩形柱透镜 88 ?h2!Z{[0b Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 7y""#-}V[r Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 \_bk+}WJ]s Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 jgQn^ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 p~J|l$%0rQ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 U(4>e! Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 (J
I4ibP Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 U%.OH?;f Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Bvk 8b Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 |08b=aR6ro Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 AqM}@2#%% Ex69c: 速率方程与单步骤 92 JPJ&k(P Ex69d: 半导体增益 92 e*{'A Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 P|`pJYe Ex69f: 速率方程的数值举例 93 yr8
b?m.x Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 4! ]28[2B6 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 "#Qqwsw7 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 X,DG2HT Ex69j: 稳态速率方程的解 93 j>Ce06G Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 c5Fl:=h Ex70: Udata命令的显示 93 OE[|1?3 Ex71: 纹影系统 94 SM;UNIRVE Ex72: 测试ABCD等价系统 94 _Vul9= Ex73: 动态存储测试 95 Ac{"$P` Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 4HG;v|Cp Ex75: 锥面镜 95 G0*>S`:4 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 `=TV4h4 Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 .K%1{`.| Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 1-JdQs6 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 @#m@ . Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 di$\\ Ah 更多目录详情请加微信联系 }rK9M$2]u T rK-XTev
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