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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
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B~t[Gy
GLAD案例索引手册实物照片 X4Y!Z/b GLAD软件简介 1 TuX9:Q Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 :B"Y3~I Ex1a: 基本输入 2 Fl0 :Z Ex1b: RTF命令文件 3 ^4 ?LQ[t' Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Tkf
JC|6 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 97SOa.@ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 &R;Cm]jt Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Q%
LQP!Kg Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 p`2w\P3;) Ex3: 单位选择 7 ^L"ENsOs Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Y+0HC2(o Ex5: 简单透镜与平面镜 7 u[G`_Y{=EM Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 mx;1'!'fr Ex7: mirror/global命令 8 yITL;dBy Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <b$.{&K Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Ir :y# Ex8b: 离轴单抛物面 12 HH3Ln+AWg_ Ex8c: 椭圆反射镜 12 3C7}V{? Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 }{(J*T Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 A4`3yy{0- Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 .1#G*A| Ex10: 宏、变量和udata命令 17 r}Ec_0_lt Ex11: 共焦非稳腔 17 "D1u2>( Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 bL9vjD'} Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 |VxO ,[~ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 9qXKHro Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [OK( Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 _q<Ke/ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 E[kf%\
Ex13: 相位像差 20 "{"745H5 Ex13a: 各种像差的显示 21 h#Q Sx@U6 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 k1HVvMD< Ex14: 光束拟合 23 (f `zd. Ex15: 拦光 24 ?vr9l7VOi Ex16: 光阑与拦光 24 b]cnTR2E Ex17: 拉曼增益器 25 w9Z,3J6r Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 g6p:1;Evf Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 T>qI,BEY Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 CPt62j8 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 `D~wY^q{ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29
I("lGY Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Cr#Z. Ex24: 大气像差与自适应光学 31 xR`M#d5" Ex24a: 大气像差 32 !bg2(2z Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 vnOl-`Z ~ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 V4>qR{5 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 D,sb{N Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 #$;i 4a Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 MQvk&
AX Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ~H1ZQ[ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 %.[jz,;) 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 6Ud6F t6 Ex28: 相位阵列 35 b^q8s4( Ex28a: 相位阵列 35 {sb2r%U!+ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ngI3.v/R Ex29: 带有风切变的大气像差 35 rS&"UH?c7 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 *iwVB^^$ Ex31: 热晕效应 36 v|
Yh]y Ex31a: 无热晕效应传输 37 dDxb}dx8 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ;VW->ia6 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 <7R+p;y Ex32: 相位共轭镜 37 :Cdqj0O3u Ex33: 稳定腔 38 aTU[H~dTU Ex33a: 半共焦腔 38 }Md5a%s< Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 5[5|_H+0 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 WkUV)/j Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 >^N{ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 kX)QHNzP Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 YQ$EN>.eO Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 K);)$8K Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 G%FLt[ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 b<E+5;u Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ,6AnuA Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 @/f'i9?oM` Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 qayM0i>> Ex33l: 谐振腔耦合 43 :pXY/Pa Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 aPRXK1 Ex34: 单向稳定腔 45 (mOL<h[)IP Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 JcJc&cG Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 zz**HwRt Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 lv!8)GX| Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 nBkzNb{"AZ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 *VV#o/Qp Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ?(R!BB Ex36: 有限差分传播函数 57 Jk>!I\ Ex36a: FDP与软孔径 58 ?ytY8`PC Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 H9%[!
RF Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 *F;W 1TF Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 >i!y[F Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 !))!!{ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Z66h Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 1G<S'd+N Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 U~I
y),5 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 20Z=_}, Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 XmAun Ex38: 剪切干涉仪 x^~@`]TV^ 62 F_.1^XM Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 aE
2= Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ^d@ME<mb Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 U%r|hn3 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 FxdWJ|rN9D Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 9 .18E(- Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 6]NaP_\0 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 @p%WFNR0 Ex46: 光束整形滤波器 68 A{%LL r: Ex47: 增益片的建模 68 P{+,?X\ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 T6nc/|Ot Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ~A03J:Yc7 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 8e"MP\0V
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 a^g}Z7D'T Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 p1!-|Sqq Ex48: 倍频 70 D%~"]WnZ\Q Ex49: 单模的倍频 71 rH$M6S Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 * -X`^R Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Ejt?B')aB5 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 "h7Np/ m3 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 h@CP Ex52: 锥像差 72 wnjAiIE5 Ex53: 厄米高斯函数 74 Go)}%[@w Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Vy 7 )_D Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 F/ui(4 Ex54: 拉盖尔函数 75 ^Eif~v Ex55: 远场中的散斑效应 75 nSpOTQ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 yA~1$sA1 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 UetI4` Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 _[h!r;DsG Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 -,q
qQf Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 O`Y@U?^N Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 M'nzoRk Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ,wZq~;2 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 0@wXE\s Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 "Pl.G[Buc- Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 :Z.P0= Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 HdRwDW@7= Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 zmFS]IOv$ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 M^{=& Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 +zf`_1+)U Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 /h 4rW>8D2 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 vLpIVNA]]Y Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 PkcvUJV Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ,z~"Mst Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Z5eM Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81
{__NVv Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 e"|ZTg+U Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 rP IAu[],g Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 !b?cY{ Ex61: 对加速模型评估的优化 82 {7Hc00FM Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 nd"$gi Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 B\tm Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 63QF1*gPH Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Fg0!2MKq* Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 wW7# M Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 $!^C|,CS Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 r-No\u_ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 a5 pXn v]A Ex67a: 六边形透镜阵列 88 %WPyc%I Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Z+ _xX Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 p@ U[fv8u Ex67d: 矩形柱透镜 88 vs@u*4.Ut< Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ?3gf)g= Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 "sT)<Wc Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 W4(GI]`_+ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Bm;:
cmB0e Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 8?ip,Q\ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 HGF&'@dn Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 3|%058bF Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 6!H,(Z]j Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 +v/-qyA Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 h)^|VM
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 -/:K.SY, Ex69d: 半导体增益 92 .yHi"ss3 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 pTT00`R Ex69f: 速率方程的数值举例 93 e/x6{~ju^N Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 a%/D~5Z Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 FSkLR h Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 D^6Q`o Ex69j: 稳态速率方程的解 93 WLiF D. Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 lYmxd8 Ex70: Udata命令的显示 93 gAgF$H . Ex71: 纹影系统 94 $4Dr +Z
H Ex72: 测试ABCD等价系统 94 <o/l K\> Ex73: 动态存储测试 95 '(-H#D.oy' Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 R ^ZOcONd- Ex75: 锥面镜 95 +
Y!:@d Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 dptfIBYc+ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 #J t1AV Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 sFHqLG{/ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 !w%p Gv.wg Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 <
<F [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 E{}J-_oS45 O*lE0~rJ
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