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目录 ? 5OK4cR ]-;JHB5A_: 目 录 i 3RFU W}%[i+
GLAD案例索引手册实物照片 0&tr3!h\ GLAD软件简介 1 5EECr
\* Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 r;wm`(e Ex1a: 基本输入 2 'S&Zq: Ex1b: RTF命令文件 3 :6o|6MC! Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 z;N`jqo Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 '0I> Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Qj|tD+< Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 GsiKL4|mj Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 |~rKD c Ex3: 单位选择 7 K<pZ*l Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ]kO|kIs Ex5: 简单透镜与平面镜 7 >8$Lqj^i Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 zpzxCzU Ex7: mirror/global命令 8 #n|eq{fkK Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 oP:R1< Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 d(KK7SQg Ex8b: 离轴单抛物面 12 ;Qc^xIPy Ex8c: 椭圆反射镜 12 ]bstkf}~u Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 2dbn~j0 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Jq8v69fyQ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 wk1/& Ex10: 宏、变量和udata命令 17 3'SN0VL Ex11: 共焦非稳腔 17 _|;{{8*? Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ^U,Dx Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 nmyDGuzk Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 pP#|: % Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 rQ&XHG>Q* Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 BhiOV_}Hn Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 /2tPd Ex13: 相位像差 20 "QBl
"<<s Ex13a: 各种像差的显示 21 jI<_(T Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ni<\AF]` Ex14: 光束拟合 23 4Bt)t#0 Ex15: 拦光 24 -e0?1.A$ Ex16: 光阑与拦光 24 "x
3C3Zu.; Ex17: 拉曼增益器 25 ]c6h'} Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 2~V"[26t Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 `-?`H>+OG Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 z2#k/3%o= Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 :0bjPQj Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 7)FYAk$@ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 AWAJ*6Z Ex24: 大气像差与自适应光学 31 lfr^NxO U Ex24a: 大气像差 32 1Cw$^jd Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 K;>9K'n Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 OXB 5W#$ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 b%d, X-3 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 5Z=GFKf| Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 gQ<{NQMzvd Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 yDj'')LOQg Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 XdnpL$0 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 TFzk5 Ex28: 相位阵列 35 =T)y(]
;M$ Ex28a: 相位阵列 35 J.O{+{&cd Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 6l2Os
$ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 `91Z]zGpU Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 %Z-xh<& Ex31: 热晕效应 36 UVW4KUxR Ex31a: 无热晕效应传输 37 `_BmVms Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 BQs\!~Ux2 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 :%+9y @% Ex32: 相位共轭镜 37 en6;I[\ Ex33: 稳定腔 38 :u)Qs#'29 Ex33a: 半共焦腔 38 rMw$T=Oi Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 >ZU)bnndA Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 B$S@xD $ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 TKVS%// Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 a :cfr*IsK Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 F'JT7#eX Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ~&"'>C# Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Z&7Yl(| Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 VA %lJ!$ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ZoCk]hk Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ~aXJ5sY"f& Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 C 7YS>?^] Ex33l: 谐振腔耦合 43 q%,y66pFr Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ;hh.w?? Ex34: 单向稳定腔 45 <UTO\w% Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ~4xn^.w Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 CBz=-Xr Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 v] m`rV8S[ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 0n={Mb Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 {s6hi#R> Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 <)"i' v $ Ex36: 有限差分传播函数 57 1Ve~P"w Ex36a: FDP与软孔径 58 \6pQ&an Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 .B'ws/%5\ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 }1Q>A 5e Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ofs Lx6Po Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 d ]#`?} Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 =)x+f/c] Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 :?>yi7w Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 V?-2FK] Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 ]O0u.=1k Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 H29vuGQjq Ex38: 剪切干涉仪 #RKd>ig% 62 e2pFX? Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 &vfeBth Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 2tQ?=V(Di Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 Owv}lJ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 m@)Ya*=< Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 E5a7p. Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 8~O0P= Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 E5Ls/ HK Ex46: 光束整形滤波器 68 \FnR'ne Ex47: 增益片的建模 68
1DN Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ?KE:KV[Y Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Zq:c2/\c} Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 Dv4 H^ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 /03?(n= 3 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 7&(h_}Z Ex48: 倍频 70 _T;Kn'Gz(& Ex49: 单模的倍频 71 DU-dIqi Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Q<yvpT( Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 :!FGvR6 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 WtXf~ :R Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 aPX'CG4m Ex52: 锥像差 72 &G?w*w_n Ex53: 厄米高斯函数 74 hdqr~9 Ex53a: 厄米高斯多项式 75 F'@9kdp Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 U}l=1B Ex54: 拉盖尔函数 75 Sae*VvT6 Ex55: 远场中的散斑效应 75 o?I`n*u"X Ex56: F-P腔与相干光注入 75 2;w> w#}> Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 J6@RIia 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 <)"2rxX&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 &3itBQF Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 X9C:AGbp Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 anORoK. Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 hI*6f3Vn(n Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 4y$okn\}i Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 di<g"8 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 T iJ \J{ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 7Q~$&G Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 -67!u; Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 uX6rCokr Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 DW)X3A(^ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 v7f[$s$m Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 g``S SU Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 gOp81) Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 PK&X |
h Ex60a: 对散焦的简单优化 80 +KOhDtLMG Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 {5+ 39=( Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 XRP+0=0 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 q77Iq0VR Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 +Q"XwxL<6 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 "5<YN# Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 l .m # Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 "kKIv|` Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 jV<5GWq Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 QJI]@3
Y Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 %~0]o@LW7 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 g9IIC5 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 q35=_'\W Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 <1`MjP*w Ex67a: 六边形透镜阵列 88 &7Xsn^opku Ex67b: 矩形透镜阵列 88 {&FOa'bP Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ppeF,Q Ex67d: 矩形柱透镜 88 %2beoH' Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 yz)Nco] Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 [lzH%0
V Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 "Q{7X[$$^ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 U?Vik Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 8rNf4]5@X( Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 %PPkT]~\ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 !HXyvyDN Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 _J,*0~O$ Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ?}C8_I|4~ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 "J`# Ex69c: 速率方程与单步骤 92 y"H(F,(N Ex69d: 半导体增益 92 +KIBbXF7 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 <W*6=HZ' Ex69f: 速率方程的数值举例 93 m=w #l>! Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 iZ(JwY Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 \8k4v#wH Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 I~-sBMm(w Ex69j: 稳态速率方程的解 93 uTy00`1 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ~b[5}_L=> Ex70: Udata命令的显示 93 kAW2vh Ex71: 纹影系统 94 Ze?H Ex72: 测试ABCD等价系统 94 xg;F};}5$
Ex73: 动态存储测试 95 m5W':vM Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 K'[kl' Ex75: 锥面镜 95 -JclEp Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 w ;:{ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 @J6V, Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 R,-DP/ (im Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 2=|Ks]<P Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 ]DZ~"+LaG 更多目录详情请加微信联系 k7 Ne(4P 8]4W@~c
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