-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-08-05
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 %2`.*]L w@hbY:Z9z 目 录 i 0hOps5c8= #HmZe98[%
GLAD案例索引手册实物照片 %1kIaYZ GLAD软件简介 1 2$yNryd Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 l[b`4 Ex1a: 基本输入 2 Dq9*il;' Ex1b: RTF命令文件 3 C\gKJW^]y@ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 uwWKsZ4:ij Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ,^&amWey Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 C5EaP%s Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 G Y+li{ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 {*K7P> & Ex3: 单位选择 7 9 wP,Z" Ex4: 变量、表达式和数值面 7 =]W[{@P Ex5: 简单透镜与平面镜 7 QJtO~~- Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 A $W~R Ex7: mirror/global命令 8 \vqqs Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 D[p`1$E-1v Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 J*+[?FXRL Ex8b: 离轴单抛物面 12 Apc!!*7 Ex8c: 椭圆反射镜 12 `E8D5'tt Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 e#z#bz2< Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 RZqou|ki Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ! +XreCw Ex10: 宏、变量和udata命令 17 N<T@GQwkS Ex11: 共焦非稳腔 17 Z6IWQo,)Rh Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 I@:"Qee Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 $9?<mP2-* Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 i^"!"&tW# Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 O#x=iZI Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Z90]I<a~ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Ex@o&j\93 Ex13: 相位像差 20 s-JS[ Ex13a: 各种像差的显示 21 ygYy [IZ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 b
r\_ Ex14: 光束拟合 23 28LYGrB
Ex15: 拦光 24 ZFRKzPc
{V Ex16: 光阑与拦光 24 z^\-x9vL Ex17: 拉曼增益器 25 CX#d9
8\b Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 "43F.!P Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 gvoYyO#cm Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 p'\zL:3 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 _~O*V& Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ,#K{+1z: Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 3U%kf<m= Ex24: 大气像差与自适应光学 31 |X;|=. Ex24a: 大气像差 32 nt$q< 57 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 arN=OB Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 - |4 Oq Ex25: 地对空激光通讯系统 32 KRb'kW Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 a6\`r^ @ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 L"}tJM.d Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 LpN3cy>U Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 0HN%3AG] 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 }Dx.;0*: Ex28: 相位阵列 35 4|;Ys-Q Ex28a: 相位阵列 35 1H \ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 8yk4#CZ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 o2!wz8 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 a]
7nK+N Ex31: 热晕效应 36 @;}vK=6L Ex31a: 无热晕效应传输 37 U<<XeSp Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 bD.KD)5 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 HJJ;gTj Ex32: 相位共轭镜 37 06]"{2 Ex33: 稳定腔 38 UT0}Ce>e Ex33a: 半共焦腔 38 c&C*'c-r Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 Sg*+! Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 K%1`LT5:~ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 3%)@c P:? Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 z `jLKPP!= Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 h 27f0x9 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41
ZmmX_!M Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 oSIP{lfp2Q Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 /QT>" Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 3Uej]}c Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 <Yg6=e Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 k/1S7X[ Ex33l: 谐振腔耦合 43 X.ecA`0 Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 9 !$&1|,* Ex34: 单向稳定腔 45 oxL)Jx\c9A Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 >R5A@0@d5 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 `\GRY @cg Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 6q^\pJY%&7 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 (__$YQ- Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 88l1g,`** Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 $PRUzFZ Ex36: 有限差分传播函数 57 Iw?*y.z| Ex36a: FDP与软孔径 58 yhrjML2K Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ld3H"p rR Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 3)I]bui Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 F}=_"IkZ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Mfnfp{.) Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 gegM&Xo Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 3aU5rbi|B Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 bo1J'pU Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 -ijzo%&qA Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 #8zC/u\`= Ex38: 剪切干涉仪 k(o(:-+x 62 e=3C*+lq\ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 yzZzaYv "/ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 +s^nT{B@\ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ;e.8EL Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 &XCP@@T Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 [5ncBY*A7 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Mdq|:^px Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >'4$g7o, Ex46: 光束整形滤波器 68 #%w+PL:*O Ex47: 增益片的建模 68 )O5@R Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 rT\~VJ>+i Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 [ r Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ~!=Am:-wr Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 #RbdQH ! Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 \Zh&[D!2 Ex48: 倍频 70 <B>hvuCoH Ex49: 单模的倍频 71 rIb~@cR) Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @,7r<6E Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 $2+s3) Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 &*Xrh7K2e Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 hnH<m7 Ex52: 锥像差 72 `wZ Ex53: 厄米高斯函数 74 JdLPIfI^ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 'IFA>}e7W Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 %?, 7!|Ls Ex54: 拉盖尔函数 75 K^o{lyK;@~ Ex55: 远场中的散斑效应 75 RyU8{-q Ex56: F-P腔与相干光注入 75 :J_UXtx Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 *rbgDaQ Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 LT>_Y`5> Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 1zCu1'Wv Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 'n>44_7 L Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 4f~sRubK Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 EZ:?
(|h Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 .dVV#
H Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ID`Ot{ y Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 h Ypj Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 0|J9Btbp Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ~JNE]mg Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 M$.bC0}T Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 q'a]DJ` Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 lNf );!}SM Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 7)[2Ud8 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 OI*ltba? Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 pC0gw2n8M Ex60a: 对散焦的简单优化 80 xf/K+ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 -G@uB_C s Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 DU8\1( Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ,9}JPv4Z Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 V= p"1!( Ex61: 对加速模型评估的优化 82 #pgD-0_ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 3 !8#wn Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 &WLN Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 xb%Q[V_m Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 >~Gy+- Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 FyWf`XTO Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 )B+o
F7 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 yUD@oOVC0 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 kTfRm^ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 DBHHJD/q Ex67b: 矩形透镜阵列 88 0^Vw^]w Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 5+!yXkE^e Ex67d: 矩形柱透镜 88 Te~jYkCd Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 &=*1[ j\ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 $xdo=4;| Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Q]GS#n Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 llR5qq=t Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 /Dd x[P5p= Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 9eq)WI/ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ,mvFeo;@f Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 E;4B!"Q8 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 N0}[&rE 8 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 568M4xzi Ex69c: 速率方程与单步骤 92 D</?|;J#/ Ex69d: 半导体增益 92 R!7--]Wcg Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 !`7evV: Ex69f: 速率方程的数值举例 93 \Gk}Fer Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 N#jUqm Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 "Dk@-Ac Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 :|S[i(' Ex69j: 稳态速率方程的解 93 1|-C(UW> Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 17c`c.yP Ex70: Udata命令的显示 93 E&z^E2 Ex71: 纹影系统 94 ^`dMjeF Ex72: 测试ABCD等价系统 94 42hG}Gt Ex73: 动态存储测试 95 PWvT C`? Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 0vDvp`ie#4 Ex75: 锥面镜 95 S{bp'9]$y Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 g'T L`=O Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 ~H?v L c;> Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 <_pLmYI Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9;vES^ Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔
:jkPV%!~ 更多目录详情请加微信联系 z;@<J8I >wb*kyO7(#
|