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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 6v-2(Y ! F&{I 目 录 i g|3FJA/
NE$=R"<Gv
GLAD案例索引手册实物照片 ErMA$UkJ GLAD软件简介 1 !Ys.KDL Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 r+l3J>:K Ex1a: 基本输入 2 tdRnRoB Ex1b: RTF命令文件 3 dJg72?"ka Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ZYW=#df R Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 |
\JB/x Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 G5 x%:,n Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 XAr YmO Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 G0h7MO%x Ex3: 单位选择 7 4[]4KKO3Q2 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 mm<rdo(` Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ;,]Wtmu)7 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 PT`gAUCw Ex7: mirror/global命令 8 #$>m`r Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 VJ(#FA2 Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 uod&'g{N Ex8b: 离轴单抛物面 12 0~XZ Ex8c: 椭圆反射镜 12 '.DFyHsq Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 '%9e8C| Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 "(d7:!% Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 rOy-6og Ex10: 宏、变量和udata命令 17 6jtnH'E/ Ex11: 共焦非稳腔 17 Ey;uaqt Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 jz;"]k Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 `=3:*.T* Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ',p`B-dw Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 Nu'T0LPNq( Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 j!P]xl0vOZ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 WY%'ps_]< Ex13: 相位像差 20
EWg\\90 Ex13a: 各种像差的显示 21 (a i&v Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 beYaQz/@W Ex14: 光束拟合 23 +H~})PeQ Ex15: 拦光 24 "V;M,/Q| Ex16: 光阑与拦光 24 /uzU]3KF~ Ex17: 拉曼增益器 25 ?8Hr
9 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 !1}A\S Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 0"L_0 t: Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 0Y9\,y_ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 FHS6Mk26 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 0)'^vJe Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 <x),HTJ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 aD@sb o Ex24a: 大气像差 32 1^zpO~@S Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 $>;U^- #3 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 f6ad@2 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 'lym^^MjL+ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 <OcD [5 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 M38QA Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 x\Bl^1& Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 d[5?P?h') 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 iy{*w&p Ex28: 相位阵列 35 #xS8 Ex28a: 相位阵列 35 /bj
D*rj Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 &!#a^d+` 0 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ?j{LE-( Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ]N^a/&}* Ex31: 热晕效应 36 shOQ/ Ex31a: 无热晕效应传输 37 T,,,+gPx Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 7W6tz\Y Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 gjJ?*N[ Ex32: 相位共轭镜 37 <8>gb!D G Ex33: 稳定腔 38 jd|? aK;( Ex33a: 半共焦腔 38 }^;Tt-*k Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 {mK=Vi g Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 wPYz&&W Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 POQRq%w Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 p*8LS7UT Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 aCe<*;b@ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 e`fN+ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 cbD&tsF Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 gf^"sfNk Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 MMglo3 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Tp&03 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 8o-*s+EY"& Ex33l: 谐振腔耦合 43 p`)( Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 V^WR(Q} Ex34: 单向稳定腔 45 vd>X4e^j Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 JB~79Lsdz Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 FV>LD% uu Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 j()<.h;' Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ][1*.7- Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ~{hcJ:bI Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Np=IZnpt Ex36: 有限差分传播函数 57 IPK. Ex36a: FDP与软孔径 58 1H{M0e Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 <J4|FOz!= Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 pJ7M.C! Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 7KOM,FWKe Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 pZx'%-\-T Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 7{
zkqug Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Ai&-W Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 D/C)Rrq"a Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 fGDR<t3yiQ Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ^| L@f Ex38: 剪切干涉仪 (5y+g?9d; 62 6\ g-KO Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 yES+0D 5< Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 4hb<EH'_& Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 G:NI+E"] Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ,C%fA>?UF8 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 <RfPd+</ Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 #;59THdtPk Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 1'wwwxe7 Ex46: 光束整形滤波器 68 8C1 ' g7A< Ex47: 增益片的建模 68 pJ Iq`)p5 Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 7/nnl0u8 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 QZ!;` ?( Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 zi7,?bD Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 n4Od4&r Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 `wRQ-<Y Ex48: 倍频 70 SXfuPM Ex49: 单模的倍频 71 B -XM(Cj Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 MYgh^%w: Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71
f$Fa*O- Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 jU\vg;nr Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 <smi<syx Ex52: 锥像差 72 q 65mR!) Ex53: 厄米高斯函数 74 Wy{xTLXk2 Ex53a: 厄米高斯多项式 75 $I40 hk Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 EHk(\1!V Ex54: 拉盖尔函数 75 34ij5bko_) Ex55: 远场中的散斑效应 75 GORu*[U8 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 T=6fZ;7 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 P%`|Tu!B Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 +X)n} jh Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ?+{=>{1 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 am>X7 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 EugQr<sM# Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 CG!/Lbd Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 \*{tAF Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 thWQU"z4 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ;Ml??B]C Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 >_3+s~ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 3KFw0(S/ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 x8H%88!j* Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 %n<u- {` Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 2n}nRv/' Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 t Dx!m~[ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 n{oRmw- Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 gY'w=(/` Ex60a: 对散焦的简单优化 80 f( (p\&y Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 NPjh2 AJm Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Y@WCp Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 0@;kD]Z Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 .{6?%lt Ex61: 对加速模型评估的优化 82 nNe`?TS?f Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ^<L;"jl% Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 mQ#E{{:H+ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 @R+bR<}] Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 TUeW-'/1 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 y>+xdD0+ Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 s':fv[% Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 rN3i5.*/t Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 +QS7F`O Ex67a: 六边形透镜阵列 88 4
I}xygV Ex67b: 矩形透镜阵列 88 _ PC}`Y'& Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 UPtWj8h Ex67d: 矩形柱透镜 88 Y XC?q Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 C:C9swik"5 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 YLc 2:9 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 7/c[ f Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 /rRQ*m_ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 /($!("b Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 rx^vh%/
Q! Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 pPztUz/. Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 *h ~Y=#`8* Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 .BLF7>
M1 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 9A]XuPAlh Ex69c: 速率方程与单步骤 92 )IIQ{SwQq Ex69d: 半导体增益 92 (`0dO8 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 #L\t)W Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ;bJ2miO"e Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 6`LC(Nv%-n Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 H*U\P 2C!) Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 cE
x$cZRMI Ex69j: 稳态速率方程的解 93 t(SSrM] Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 #A|~s;s>N Ex70: Udata命令的显示 93 C#]% Ex71: 纹影系统 94 ~;/\l=Xl Ex72: 测试ABCD等价系统 94 3HsjF5?W Ex73: 动态存储测试 95 j[/'`1tOe Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 B"O5P> Ex75: 锥面镜 95 hv xvwV1 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 @a.Y9;O Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 %]9
<a Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 Ed/@&52z0 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 zdA:K25" Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 0`X%& [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 Ov{fO *!De(lhEc
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