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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 ,G)r=$XU P#AW\d^"B 目 录 i =ZqT3_
T?X_c"{8M
GLAD案例索引手册实物照片 s_mS^`P7 GLAD软件简介 1 EY tQw(!Q Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 M3q|l7|9 Ex1a: 基本输入 2 z*-2.}&U< Ex1b: RTF命令文件 3 "s{5O> Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 9Q"'"b*?z Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 NX}<*b/ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 o_~eg8 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 +llR204 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 #"B\UN Ex3: 单位选择 7 d QqK^# Ex4: 变量、表达式和数值面 7 &G-!qxe Ex5: 简单透镜与平面镜 7 pej|!oX Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 : 2EDjW Ex7: mirror/global命令 8 _ jsK}- \ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 =|Y,+/R? Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 dUhY\v oQ Ex8b: 离轴单抛物面 12 u?}(P_9 Ex8c: 椭圆反射镜 12 adR)Uq9 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 yPal<c Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Hg=";,J Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 JT!9\i Ex10: 宏、变量和udata命令 17 NGbG4-w- Ex11: 共焦非稳腔 17 bJX)$G Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 LA}Syt\F Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 VcXq?f>\ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 :s7m4!EF Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 :0Rx#%u}# Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 XzEc2)0'v Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 y#3j`. $3p Ex13: 相位像差 20 $adbCY\ Ex13a: 各种像差的显示 21 NeE
t Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 a m|F?|1 Ex14: 光束拟合 23 qm"rY\: Ex15: 拦光 24 .N
,3od@ Ex16: 光阑与拦光 24 f}9zgWU Ex17: 拉曼增益器 25 zN^n]N_? Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 d^{RQ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 aWR}R>E Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 Hl{S]]z Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 *GL/aEI<$ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 -;^j:L{ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 hpO`] Ex24: 大气像差与自适应光学 31 JzQ )jdvp Ex24a: 大气像差 32 tFp Ygff< Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 pHLB = r Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 w5Y04J Ex25: 地对空激光通讯系统 32 K/IWH[ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 @$[?z9ck" Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 \1D<!k\S Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 xc=b
|:A Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 6ZP(E^. Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 2N: ,Q8~ Ex28: 相位阵列 35 Y 0d<~* Ex28a: 相位阵列 35 W3MJr&p Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 x!5'`A!W% Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ]:XoRyIZ1[ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 wn/_}]T Ex31: 热晕效应 36 VY
| _dk Ex31a: 无热晕效应传输 37 E&2OD [iX Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 RI(DXWM|h Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z2qW\E^_r Ex32: 相位共轭镜 37 +BETF;0D Ex33: 稳定腔 38 ;f#v0W`5 Ex33a: 半共焦腔 38 ~*z% e*EL Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 vq(0OPj8r[ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Oo5w?+t Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 7z JRJ*NB Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 pwL;A3$| Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 WW4vn|0v Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 gQ Fjr_IS# Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 JTSlWq4 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 :XZU&Sr" Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 1OCeN%4]Qk Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 IzikDc10 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 T@2#6Tffo Ex33l: 谐振腔耦合 43 GpY"fc% Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 hYPl&^ Ex34: 单向稳定腔 45 a,
k'Vk{ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Wh+{mvu# Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 &"f"; Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 sFT.Oxg< Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ZSjMH .Ij" Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 /uPcXq:L~ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 :61Tun Ex36: 有限差分传播函数 57 ($au:'kU
Ex36a: FDP与软孔径 58 $WyD^|~SF Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 U}yW<#$+ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 {.?ZHy\Rk Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 qE&v ; Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 BLfTsNzmt Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 JjPKR?[> Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 {> eXR?s/ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 -lbm*
-( Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 zM bN;tu Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 XewVcRo Ex38: 剪切干涉仪 +T|JK7 62 z>58dA@f Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 nKPYOY8^ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 &]" Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 {@6=Q 6L Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 :o0JY= 5 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 2`7==? Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 5]KW^sL Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 z:8eEq3w Ex46: 光束整形滤波器 68 7!@-*/|!S9 Ex47: 增益片的建模 68 xSktg]u Se Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 qaiNz S@q Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Rp.Sj{<2 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 7mI:|G Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 sD{Wxv Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 B:5Rr}eY+ Ex48: 倍频 70 aC$B2 Ex49: 单模的倍频 71 m? eiIrMW Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 G,?hp>lj Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 K(q+
" Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 wW7eT~w Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Bp_$.!Qy Ex52: 锥像差 72 <'qeXgi Ex53: 厄米高斯函数 74 /(u}KMR!f Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Ov5" Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 'FqQzx"r Ex54: 拉盖尔函数 75 ?oVx2LdD| Ex55: 远场中的散斑效应 75 rf
$ QxJ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 5:pM4J Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 AJh w 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 +MR.>" 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 VPO
N-{=` Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 !TAlBkj Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 zz+$=(T:M Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
@G8lr Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 {K+icTL3 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 v=0(~<7B Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 &ib5*4! Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 g<l1zo`_ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 'C`U"I Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 dCE0$3'5 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 d;zai]] Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 E)TN,@% Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 NG--6\ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 TT2d81I3m Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 "Ue.@> Ex60a: 对散焦的简单优化 80 1Yq?X: Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 FG%X~L<d,) Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 wb]%m1H`: Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 _Tf4WFu2 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 R9'b-5q Ex61: 对加速模型评估的优化 82 tXoWwQD;Y Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 wLi4G@jJ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 V}J)\VZ2# Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 E0Y-7&Fv Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 mkYqpD7 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 6ys
&zy Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 (pY 7J Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 x}_]A$nV Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 YUx.BZf7 Ex67a: 六边形透镜阵列 88 gYNjzew' Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Q3
u8bx|E Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ).Fpgxs Ex67d: 矩形柱透镜 88 OjFLPGRCh Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 8D>n1b(H Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 <D:.(AUeO Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 1M}5>V{ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 d@ i}-; Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 f({Ei`| Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 HW=C),*]cR Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Z)! qW? Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 01}C^iD Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 VRI0W` Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 @CTgT-0! Ex69c: 速率方程与单步骤 92 G`n_YH084 Ex69d: 半导体增益 92 .} q&5v Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 U*i{5/$ Ex69f: 速率方程的数值举例 93 { &"CH]r Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 M!/Cknm Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 <}E!w_yi Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ;g @4|Ro Ex69j: 稳态速率方程的解 93 P,xKZ{( Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 mzeY%A<0^ Ex70: Udata命令的显示 93 ;LG#.~f Ex71: 纹影系统 94 /JHc! D Ex72: 测试ABCD等价系统 94 }\%Fi/6Z{ Ex73: 动态存储测试 95 O!P H&;H Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 ?98("T|y; Ex75: 锥面镜 95 ;%<,IdhN Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 jFASX2.p Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 L;*ljZ^c Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 P0W*C6&71| Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 G_0(
|% Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 >+JqA7K [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 [U5\bX@$ `-(|>5wWS
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