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w/GX. 目 录 i fp|b@ i~ PN(h
GLAD案例索引手册实物照片 w*u HB;? GLAD软件简介 1 -=s7Q{O8Z Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 `GUj.+u Ex1a: 基本输入 2 +_3>T''_ Ex1b: RTF命令文件 3 VfAIx]Fa Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 CJ%bBL'. Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 blk~r0.2 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 c<r`E Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 b6'%nR*f Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 9<W0'6%{/ Ex3: 单位选择 7 sX^m1v~N| Ex4: 变量、表达式和数值面 7 gmJiKuAL5 Ex5: 简单透镜与平面镜 7 %1 9TJn%J$ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 8Tyf#`'I Ex7: mirror/global命令 8 w(]Q` Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 6(f[<V!r Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 S6*3."Sk Ex8b: 离轴单抛物面 12 -^Baxkq(YM Ex8c: 椭圆反射镜 12 ^!3Sz1 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 rgWGe6;! Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 n"Ot'1yr Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 lBvQ?CJ<y Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ~3dBt@%0 Ex11: 共焦非稳腔 17 7[[XNJP Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 B<T wTv Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 a*0gd-e0@ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 f>g>7OsD] Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 1C6H\; Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 [R iCa Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 H1N_ Ex13: 相位像差 20 MR=>DcR Ex13a: 各种像差的显示 21 J GnL[9P_ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ]i3 2-8% Ex14: 光束拟合 23 r3<yG"J86 Ex15: 拦光 24 NYz{[LM Ex16: 光阑与拦光 24 r4D*$H-rR Ex17: 拉曼增益器 25 9]r6V
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 a]|P rjPI Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 i=#<0! m Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 W!
v8'T Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 tJy6\~ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 "yxIaTZu Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 *aT3L#0( Ex24: 大气像差与自适应光学 31 nKC$
KC Ex24a: 大气像差 32 pi[:"}m]/P Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 l 3bo Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 c7.%Bn, Ex25: 地对空激光通讯系统 32 .YKqYN?y4 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ^5x\cR Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ZgVYC4=Q-\ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 9IZ}}x Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 gF+Uj( d 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 O$ui:<]dS Ex28: 相位阵列 35 3QM6M9M Ex28a: 相位阵列 35 |fkz=*rn Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 |pqc(B u Ex29: 带有风切变的大气像差 35 &[ejxK" Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 PMC5qQ%x Ex31: 热晕效应 36 `Nmw Ex31a: 无热晕效应传输 37 h BD .IB Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
'|V"!R) Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 .6z8fjttOC Ex32: 相位共轭镜 37 IIcG+zwx Ex33: 稳定腔 38 ".Z|zt6C Ex33a: 半共焦腔 38 BU],,t\ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 2ZW
{ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
g93-2k, Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 I(!i"b9 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 5'=\$Ob Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 \2F{r<A\@ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 NH+?7rf8 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 oZm)@Vv; Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 &[QvMh Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 x-J.*X/aB Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 W>$2BsO Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 H&0dc.n~. Ex33l: 谐振腔耦合 43 !7)` g i Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 gp@X(d Ex34: 单向稳定腔 45 zM:&`6;e Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 NL`}rj Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 lRb|GS.h/ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ktE~)G Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 (@wgNA-P Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 /qf(5Bm Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 V\Q=EsHj
Ex36: 有限差分传播函数 57 R-%v?? Ex36a: FDP与软孔径 58 e3T&KyPm?+ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 {nQ?+o3 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 w~+C.4=7 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 (}!xO?NA( Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 0[\sz>@ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 8/i];/,v*M Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 >oD,wSYV~ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 kJP`C\4}f Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 *P:!lO\| Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 %?sPKOh3N} Ex38: 剪切干涉仪 Ka4KsJN 62 +Oxw?`I$ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 5I`_SOa! Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 eE=}^6)(* Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 )I{~Pcq Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 s!g06F Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 \3bT0^7B Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 kq$0~lNI$ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 &mPR[{ Ex46: 光束整形滤波器 68 9M]%h Ex47: 增益片的建模 68 {9c_T!c Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 >2^|r8l5 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 lWyg_YO@ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 SuJa?VU1w Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 S%6 V(L| Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 hy}n&h Ex48: 倍频 70 kJ_XG;8 Ex49: 单模的倍频 71 j>I.d+ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 K%@#a}kRb Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 1nZ7xCDK98 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 qDK\MQ! Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 gw^X - Ex52: 锥像差 72 %;ZDw@_< Ex53: 厄米高斯函数 74 H1or,>GoO Ex53a: 厄米高斯多项式 75 5T-CAkR{n Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 '-2|GX_o Ex54: 拉盖尔函数 75 knABlU Ex55: 远场中的散斑效应 75 Y-
tK Ex56: F-P腔与相干光注入 75 J,_IHzO~Z Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 a
IgV"3 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 j\%m6\{n| 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 #+SdX[N Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 J]gtgt^ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 <=gf|( Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 @D2KDV3' Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 e)Pm{:E Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 yoVN|5 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 x67,3CLy? Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 z\6/?5D#v Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 V?C_PMa Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 vy{YGT Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 n,o;:c Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 H\RuYCn2G Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 L~} 2&w Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ~\~XD+jy" Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 }ej-Lu,b3 Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ]qNPOnlp Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 fH[:S9@ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 !#Hca Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 hP]zC1s Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 G[[NDK Ex61: 对加速模型评估的优化 82 #zv'N Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 :O{oVR Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Gj(UA1~1 Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 "G m:M Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 *|Fl&`2 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 "yV)&4) Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 DozC> Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 j])nkm7_ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 h8uDs|O9n Ex67a: 六边形透镜阵列 88 hhvP*a_J Ex67b: 矩形透镜阵列 88 3kBpH7h4 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ,*$/2nB^ Ex67d: 矩形柱透镜 88 CJNz J( Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ,Uv8[ci%9 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 sP NAG
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 6uH1dsD Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 <AB.`[" Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 y[!4M+jj Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 'D4KaM.d Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 r6-'p0| Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 7TQh'j Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 vAE?^*F Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 db!2nImNu\ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 4l?98 Ex69d: 半导体增益 92 "Rp ]2'? Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ,b@0Qa" Ex69f: 速率方程的数值举例 93 =;3|?J0= Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 u[jdYWQa Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 `Vwj|[0k Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Ffm Q$>S Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ~^"cq
S( Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ++13m*fA Ex70: Udata命令的显示 93 9_ Qm_ Ex71: 纹影系统 94 ,U'Er#U Ex72: 测试ABCD等价系统 94 i
c]f o Ex73: 动态存储测试 95 |"P5%k#6^> Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 j86s[Dty Ex75: 锥面镜 95 %'* |N[ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 3MjMN %{P Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 hP,1;`[1 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 _jZDSz|Yb Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 M14_w, Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 igz:ek` 后继。。。。。 LTtfOcrt 需要了解详情,请扫码加微 z<<` 1wqg
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