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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 kE!ky\E w vI
v+Q9 目 录 i 0m\( @2E
A 2\3.3
GLAD案例索引手册实物照片 Gc5mR9pV GLAD软件简介 1 V%C'@m(/SZ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 f}ch1u> Ex1a: 基本输入 2 {!wd5C@ Ex1b: RTF命令文件 3 =KD[#au6a Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 B)0;gWK Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 |S]fs9 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 b.}J'?yLm Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 -$@'@U Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Z *v`kl Ex3: 单位选择 7 :3J`+V}9; Ex4: 变量、表达式和数值面 7 vNZ"x)? Ex5: 简单透镜与平面镜 7 CwyE8v Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ,zJ:a>v Ex7: mirror/global命令 8 E5*pD*# Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 1$:O9{F Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 55,2eg#{O Ex8b: 离轴单抛物面 12 .hoVy*I Ex8c: 椭圆反射镜 12 (&_^1 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 SK*<H~2 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 n*#HokX Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 EYn9ln_]u Ex10: 宏、变量和udata命令 17 {"rL3Lk Ex11: 共焦非稳腔 17 64^3ve3/a= Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 IL?"g{w Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 uNqN &7g Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 [EQTrr(
D Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 M`)3(|4 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 R#rfnP >
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 P#rS.CIh Ex13: 相位像差 20 P"[{s^mb Ex13a: 各种像差的显示 21 Ldy(<cN Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 {Z>Mnw"R Ex14: 光束拟合 23 y6H`FFqK Ex15: 拦光 24 X2YBZA Ex16: 光阑与拦光 24 [<jU$93E Ex17: 拉曼增益器 25 FyChH7 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 FB3}M)G>M Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 g?@fHFct Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 @S&QxE^ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 o,/w E Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 o76{;Bl\O Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 0aJcX) Ex24: 大气像差与自适应光学 31 N]F}Z#h Ex24a: 大气像差 32 nUCOHVI7 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 yIWgC[ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 u7},+E)+B Ex25: 地对空激光通讯系统 32 )`mBvS.} Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ,G[Y< ~Hy Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 HKVtO%& Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 n(sseQ|\ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 q
w@g7 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 bas1(/|S Ex28: 相位阵列 35 jVqpokWH Ex28a: 相位阵列 35 7j88^59 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Zh`[A9I/ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 {vQ:4O!: Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 bGxHzzU} Ex31: 热晕效应 36 \m=k~Cf:f Ex31a: 无热晕效应传输 37 pnXwE-c_ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 cM]ZYi Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 `O`MW} c Ex32: 相位共轭镜 37 )_6W@s Ex33: 稳定腔 38 yet~ Ex33a: 半共焦腔 38
{BgJ=0g? Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ux6p2Sk;K Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 g{f7} gTG Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 nYe:$t3F= Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 /Pg)@*~ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 RE1M4UV. Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 A2$05a$% Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ~wO-Hgd Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 9SJSUv:@ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Ejnk\ 8: Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 X#zp,7j? Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 #T@k(Bz{L Ex33l: 谐振腔耦合 43 /y6I I$AvM Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 >?6HUUQ Ex34: 单向稳定腔 45 cDK)zD Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 !~V^GlY Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 h@o6=d=4 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 z 7+>G/o Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 $\|Q+ 7lQ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 L\t_zf_0 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 [HL>Lp&A? Ex36: 有限差分传播函数 57 ia3!&rZ Ex36a: FDP与软孔径 58 E VC]B} Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 Hsd76z#8 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 >Bu9 D Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 pM}~/ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ;tF&r1 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 p1K]m>Y{? Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 @|bJMi Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 !l Egta[Ql Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 5G$ ,2i( Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 V!>j:" Ex38: 剪切干涉仪 L]u^$=rI 62 es~1@Jb
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ST0TWE' Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 yn_. Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ek]nLN Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Y_EEnx&>i Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 kyt HOn# Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 &I(\:|`o Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 U_j[<.aN) Ex46: 光束整形滤波器 68 ';c 6 Ex47: 增益片的建模 68 ^SKHYo`,,N Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 /&_q"y9 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ~PpDrJ; Va Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 #z<#oC5 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 4y?n62N8$ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 2|d^#8)ZC Ex48: 倍频 70 &1?6Q_p6c Ex49: 单模的倍频 71 F",TP,X Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 N)AlQ'Lwx Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 (Y8LyY Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 f 1+ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 8iOHav4 Ex52: 锥像差 72 v9Sk\9}S Ex53: 厄米高斯函数 74 <hiv8/)? Ex53a: 厄米高斯多项式 75 "bF52lLu Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 -!\%##r7~ Ex54: 拉盖尔函数 75 %7P]:G+Y\ Ex55: 远场中的散斑效应 75 qNP)oU92 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 oz)4YBf Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 cs.t#C 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 &rD8ng+$ 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 I`rN+c: Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 .%e>>U>F Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 =~Qg(=U0U Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 CfP-oFHoQ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 strM3j##x Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 |N%
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at Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 /j}Tv.'d Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 oe2*$\?. Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 zIu/!aw Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 e98QT9 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 1Q!^*D Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 :r hB= Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 5[jS(1a`c Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 wv." Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 F0z7".) Ex60a: 对散焦的简单优化 80 N\B&|;-V Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 gj
@9(dk% Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Y
z&!0Hfd Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 b~:)d>s8wY Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 c1s& Ex61: 对加速模型评估的优化 82 Kc2y Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ^@RvCJ+ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 zQ{bMj<S Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 4s9@4 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 !37I2*+4 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 5;" $X 1{ Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 2XeyNX Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 { m~)~/z? Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 SF+L-R<e Ex67a: 六边形透镜阵列 88 %\sE \]K Ex67b: 矩形透镜阵列 88 )AkBo Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 N WF h<
Ex67d: 矩形柱透镜 88 `MPR-"Z6 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 e(
@</W Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 5Ex[}y9L` Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 dV
:} Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 D|)_c1g Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 *6AV^^ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 3\j`g Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 9M27;"gK Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 JZ-@za6u Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 !;*flr`/ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 f|w;u!U( Ex69c: 速率方程与单步骤 92 e_Hpai<b Ex69d: 半导体增益 92 mwLf)xt0' Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 .uauSx/#4 Ex69f: 速率方程的数值举例 93 2yn"K| Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 B3&C&o.h Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 4PxP*j Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ,NZllnW Ex69j: 稳态速率方程的解 93 &nr{-][ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 "i#g [x Ex70: Udata命令的显示 93 +W[f>3`VQ Ex71: 纹影系统 94 p
P@q
` Ex72: 测试ABCD等价系统 94 )r{Wj*u Ex73: 动态存储测试 95 *w*K&$g Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 q1u$Sm Ex75: 锥面镜 95 G) KI{D Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 D8,8j; Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 MF'Z?M Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 Cn5"zDK$ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 z4BU}`;b3t Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 TPBQfp%HU [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 SS%Bde&<{ Pah@d!%A
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