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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 1G$kO90 MNkysB( 目 录 i `} Q+:
oDA1#-
GLAD案例索引手册实物照片 ]Kil/Y GLAD软件简介 1 82>zu} Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Ujb||(W Ex1a: 基本输入 2 `P"-9Ue= Ex1b: RTF命令文件 3 b\H~Ot[i Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 5(TI2,4 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 KJJ8P`Kx Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 [+>$'Du Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 !d%OoRSU' Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 N\ GBjr-d Ex3: 单位选择 7 CEZ*a 0}= Ex4: 变量、表达式和数值面 7 q'{E $V)E Ex5: 简单透镜与平面镜 7 RIb<
7 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ;nSaZ$`5 Ex7: mirror/global命令 8 &!Y^DR/ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 d\xh>o Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
_^dWJ0 Ex8b: 离轴单抛物面 12 q4lL7@_ Ex8c: 椭圆反射镜 12 9A)(K, Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 W<k) '| Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 "X"DTP1b Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 6BNOF66kH Ex10: 宏、变量和udata命令 17 D",ZrwyJ Ex11: 共焦非稳腔 17 I6h{S}2 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 lvcX}{>\ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 D)f hk!< Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 |L<oKMZY Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ]D%D:>9|/ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Y
KeOH Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 19&!#z Ex13: 相位像差 20 e#SNN-hKsJ Ex13a: 各种像差的显示 21 Xpjk2 [, Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ub./U@1 Ex14: 光束拟合 23 cfa#a!Y4 Ex15: 拦光 24 %GjF;dJ Ex16: 光阑与拦光 24 rsy'ZVLUj Ex17: 拉曼增益器 25 .\LWV=B Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 V'\4sPt Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Z'PL?;&+R Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 hH`yQGZ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ~Og'IRf Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 +2MsyA?6_ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 NNb17=q_v Ex24: 大气像差与自适应光学 31 +TA(crD Ex24a: 大气像差 32
UYGl Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Xq+7l5LP Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 [t,grdw Ex25: 地对空激光通讯系统 32 |]Pigi7y- Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 U/wY;7{)# Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 !5Z?D8dcx Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 p"JITH:G Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 |4x&f!%m 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 3zMmpeq Ex28: 相位阵列 35 qS+'#Sn Ex28a: 相位阵列 35 FxD\F Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 rXo,\zI;u^ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 "f3, w Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 I&1h/ Ex31: 热晕效应 36 : :e=6i Ex31a: 无热晕效应传输 37 _nOio ? Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 VBBqoyP
h Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Ed.~9*m Ex32: 相位共轭镜 37 =KMd! $J\ Ex33: 稳定腔 38 ?(;ygjyx Ex33a: 半共焦腔 38 eW0:&*.vMj Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 g}L2\i688 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 x.>z2. Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 rL&585 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 MoO
jM&9 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 at
]Lz_\ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 nNq| v=L Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 E!C~*l]wJx Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 g6;O)b Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 =+A8s$Pb Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 d\'M ~VQ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 BY32)8SH Ex33l: 谐振腔耦合 43 H2p1gb# Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ([`-*Hy Ex34: 单向稳定腔 45 UIIunA9 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 *.n9D Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 (:vY:-\ bO Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 6n45]? Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ,Es5PmV@$% Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 2gg5:9 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 >=r094< Ex36: 有限差分传播函数 57 W(a=ev2sa Ex36a: FDP与软孔径 58 T[~ak"M Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 2Q-kD?PO, Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ]ZHC*r2i Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 gj$gqO`B Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 hdfNXZ{A" Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 X;6&:%ZL@^ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 y85GKysT Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 /$/\$f$ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 v|CRiwx Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 CIYTs,u# Ex38: 剪切干涉仪 %~}9#0h) 62 }V6}>!Sb Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 HVh+Zk Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 q J@XVN4 Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 gMFTZQsP Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 m:ITyQ+ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ){icI< Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 57%:0loW Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 +c+#InsY Ex46: 光束整形滤波器 68 $l 0^2o= Ex47: 增益片的建模 68 h9 [ov) Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ,d&~#W] Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ceyZ4M Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ;_1D-Mf Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 drNfFx2 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 !pQQkZol Ex48: 倍频 70 Q<w rO Ex49: 单模的倍频 71 @]gP"Pp Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 3'
mQ=tKa Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 $l7
<j_C Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 EX|Wd|aK Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 {[NBTT9& Ex52: 锥像差 72 mst-:F[h Ex53: 厄米高斯函数 74 Z
r Ex53a: 厄米高斯多项式 75 gM^ Hs7o, Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 }gGcYRT Ex54: 拉盖尔函数 75 sMs 0*B-[ Ex55: 远场中的散斑效应 75 M,3sK!`> Ex56: F-P腔与相干光注入 75 P9SyQbcK Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 [Xg?sdQCI Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 D-69/3 PvP Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 cK1r9ED| Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ikw_t? Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ?2aglj*"v, Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 _ ?xORzO Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 rB<
UOe Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 @m<xpel Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 qI5_@[S* Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 diaLw Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 =M*31>"I0 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 FI Io{ru Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 1<Qb"FN!2 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 rMdOE&5G Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 LS?3 >1g Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 )xoI H{ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 VNp[J'a>VZ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 !c[?$#W4 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 z^ rf; Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 oDrfzm|[Y Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 OtBVfA:[ Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 UQ}[2x(Kb Ex61: 对加速模型评估的优化 82 xKv\z1ra Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 /hQTV!\u Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 e)zE*9 Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 9h9 jS~h Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 wJNiw)C Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 %}J[EV Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 LD0x 4zm$m Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ;w a-\Z Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 p$`71w)'[ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 @aAB#, Ex67b: 矩形透镜阵列 88 }i ^]uW*h Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ; {iX_% Ex67d: 矩形柱透镜 88 $^?Mip Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 |k\4\aLj Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 |a*VoMZ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 qRZv[T%*Q Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 -Wd2FD^x Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 {P&{+`sov Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 @@-n/9>vs Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 "jb`KBH%" Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 nD@/,kw" Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 07P/A^Mkx Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ,.A@U*j Ex69c: 速率方程与单步骤 92 k Pi%RvuQ Ex69d: 半导体增益 92 .!e):&(8 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 3LN+gXmU Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Tvqq# ;I Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ($pN OGH Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 2Tec#eYe Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 N?hQ53#3 Ex69j: 稳态速率方程的解 93 LmWZ43Z"@ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 qIS9.AL Ex70: Udata命令的显示 93 O]3$$uI=QE Ex71: 纹影系统 94 1LYz
X;H1 Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ZP~Mgz{f Ex73: 动态存储测试 95 #s>AiD Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 e=Ko4Ao2y Ex75: 锥面镜 95 R/ix,GC Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 }Z#KPI8\Q Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 "{(|}Cds Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 )eIC5>#. Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 { RH&mu Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 DB%}@IW" [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 'K&^y%~py, >9dzl#
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