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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
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GLAD案例索引手册实物照片 _8 K|2$X GLAD软件简介 1 R>:D&$[RD Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ynMYf Ex1a: 基本输入 2 9$X" D Ex1b: RTF命令文件 3 KV;q}EyG Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 {_\dwe9 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 /[>_Ry, Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 oaq,4FT Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 A~E S{Zkh Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 M8Bp-_ Ex3: 单位选择 7 8o,0='U Ex4: 变量、表达式和数值面 7 `/R. 5;$| Ex5: 简单透镜与平面镜 7 CHqi5Z/+ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 4PS| Ex7: mirror/global命令 8 #G0'Q2 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 E3S0u7Es Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 i}>EGmv m Ex8b: 离轴单抛物面 12 @Q ~;@M Ex8c: 椭圆反射镜 12 TK'y- 5W Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 GcO:!b*YMp Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 e&ZTRgYdi Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 jc:=Pe!E Ex10: 宏、变量和udata命令 17 A-myY30 Ex11: 共焦非稳腔 17 s-SFu Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 SufM~9Ll Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 45%D^~2~F Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 INk|NEX Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 M{)eA<6 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ircL/: Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ]QHZ[C Ex13: 相位像差 20 TZ
n2,N Ex13a: 各种像差的显示 21 L)7{_s Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 wS7Vo{#@\ Ex14: 光束拟合 23 /u]#dX5 Ex15: 拦光 24 Kt]vTn7!9 Ex16: 光阑与拦光 24 [Ax:gj Ex17: 拉曼增益器 25 S%?>Mh?g Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ]1GyEr: Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 69ycP( Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 XD!}uDZ^ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 rW O#h{ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Jz&dC Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 FoYs<aER Ex24: 大气像差与自适应光学 31 4V]xVma Ex24a: 大气像差 32 cyjgi /Z Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Eoo[H2=^H Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ,_7m<(/f Ex25: 地对空激光通讯系统 32 5mudww` Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 J-
l[dC Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
}7fzEo`g Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 8QKu Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 m\
qR myO 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 f<<$!]\ Ex28: 相位阵列 35 ~_ovQ4@ Ex28a: 相位阵列 35 e2nZwPH Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 67Tu8I/r Ex29: 带有风切变的大气像差 35 Q3t%JP>;g Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 v33[Rk' Ex31: 热晕效应 36 Bz:Hp{7& Ex31a: 无热晕效应传输 37 =3V4HQi Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 *z~J ] Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 <A\g*ld Ex32: 相位共轭镜 37 n*|8(fD Ex33: 稳定腔 38 5(Q-||J Ex33a: 半共焦腔 38 l`j@QP Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 >A6PH*x Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 <x$fD37 Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 @k:@mzB7R Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 .'-t>(}v Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 rg%m Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 dj 6Lf Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ZiH4s| Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 7
X~JLvN Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 (YmIui> Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 e6T?2`5P Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 3] U/^f3 Ex33l: 谐振腔耦合 43 GapH^trm Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 QYBLU7 Ex34: 单向稳定腔 45 D2:ShyYAS Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0 R&7vn Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 QX(t@VP Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 +fMW B Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 8h|~>v Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Au )%w Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 6H|T ) Ex36: 有限差分传播函数 57 ZU9Rvtb KB Ex36a: FDP与软孔径 58 UyNP:q: Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 kY~yA2*G Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 sQT,@+JEr Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 $@dPIq4o;} Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 }L5;=A']S Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Z>'hNj)ju Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ].gC9@C:$i Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 %NL7XU[~ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 !6s]p%{V Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 WMoRosL74 Ex38: 剪切干涉仪 t 9.iWIr 62 xz/G$7q7 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ,=}+.ax Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 C[JPohm Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 %U97{y Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ^DR`!.ttr Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 /Dk`? Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )q%DRLD'G Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 O<0-`=W,a Ex46: 光束整形滤波器 68 %vrUk;<35 Ex47: 增益片的建模 68 16N`xw+{ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 79M`?xm Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 o6:p2W Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ~eGtoEY Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 VDv>I 2% Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 !=+hU/e Ex48: 倍频 70 b=Q%Jxz? Ex49: 单模的倍频 71 5kj=Y]9\I Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 ?)+I'lW! Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 \,b_8^ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 *wz6 2p Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 wQ9fPOm Ex52: 锥像差 72 `ve5>aw0_Y Ex53: 厄米高斯函数 74
ob=IaZ@? Ex53a: 厄米高斯多项式 75 rEZMX2 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 r6`KZ TU Ex54: 拉盖尔函数 75 zeHs5P8}r Ex55: 远场中的散斑效应 75 |Iq\ZX%q Ex56: F-P腔与相干光注入 75 9=MxuBl Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76
zQ,ymfT Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 Hh<}~s Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 }Xy<F?Mh Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 pd}af iF Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 k%ckV`y Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
]4oF!S%F Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 |Ns[{/ Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 s$OnQc2/ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 J$i5A9IUr Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 p%y|w Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 [,p[%Dza Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 QW}N,j$ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ~G`(=\_0 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 t[ ^68] Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 D&#ph%U,P Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 0N*~"j;r#M Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 62%=%XD Ex60a: 对散焦的简单优化 80 x AR9* <- Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 .
[\S=K|/ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 H!dg(d^ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 IG~d7rh" Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 C)`y<O Ex61: 对加速模型评估的优化 82 c4n]#((%a Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 go$zi5{h# Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 *4F6U Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 iOzY8M+N( Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 JN-wToOF Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &7t3D?K'qX Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 =;^#5dpt$ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86
^iaG>rvA Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 r@Tq-o Ex67a: 六边形透镜阵列 88 Zb=H\#T Ex67b: 矩形透镜阵列 88 t#6@~49 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 rXlJW]i Ex67d: 矩形柱透镜 88 jO#5ZhG Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 Z-,'M tD Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 zDO`w0N Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 [1{uK&$e Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 p$
%D Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 8(c,b Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Ov=^}T4zl Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 #^fDKM Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 {
'Db Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 (},TZ+u Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 +WYXj Ex69c: 速率方程与单步骤 92
*CtOQ Ex69d: 半导体增益 92 w8df-]r Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 k-&fPEjG Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Ec^x Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 jNa'l<dn] Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 >F~]r$G Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 {@c)!%2$ Ex69j: 稳态速率方程的解 93 \]eB(&nq Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ,f;YJHEx8 Ex70: Udata命令的显示 93 H#luG_) Ex71: 纹影系统 94 |i7j}i Ex72: 测试ABCD等价系统 94 s*k[Fbi Ex73: 动态存储测试 95 AF}6O(C~ Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 8f37o/L Ex75: 锥面镜 95 El$yM.M" Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 2}P?N Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 b]Xc5Dp{ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 3~7X2}qU Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 t_PAXj Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 @3hA\3ot^ [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 6WEYg VYb6#sl
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