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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 JZ-@za6u 3c6e$/ 目 录 i )2Sh oFF
sGhw23
GLAD案例索引手册实物照片 z/4<x?}+hE GLAD软件简介 1 0>SA90Q Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 d"db`8 ;S Ex1a: 基本输入 2 96~y\X@x Ex1b: RTF命令文件 3 dL%*;
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 [T =>QS@g Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 +%\Ci!%b Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Bh=t%#y|` Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 >YWK"~|i~ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 0{
mm%@o Ex3: 单位选择 7 .W~XX Ex4: 变量、表达式和数值面 7 }B7Txo,Z Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ANBuX6q Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 )u{]rb[ Ex7: mirror/global命令 8 X\Zan$oi Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ;-~E!_$ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 rrRv 7J&Q Ex8b: 离轴单抛物面 12 :
pUu_ Ex8c: 椭圆反射镜 12 zCo$YP#5_ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 qqZ4K:oC, Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 2@Yu:|d4U Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 $}tF66d Ex10: 宏、变量和udata命令 17 &t8,326; Ex11: 共焦非稳腔 17 Yl&[_
l Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 +u$JMp Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 KZ[TW,Gw Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 myX&Z F_9 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 {f`Y\_r$@ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 9Jh&C5\\ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 l VD{Y`) Ex13: 相位像差 20 O D N_i Ex13a: 各种像差的显示 21 ;E
9o%f:o Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 AA^K/y Ex14: 光束拟合 23 6~0kb_td Ex15: 拦光 24 I ]o|mjvs Ex16: 光阑与拦光 24 \\:%++}J Ex17: 拉曼增益器 25 ,5Wu
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 akr2Os Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 mB>0$l y Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 s(fkb7W,gO Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 *cWHl@4 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 %$zak@3%' Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Q3hf =&$ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 };rp25i Ex24a: 大气像差 32 ui)mYR[8X Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 7c(j1:Ku- Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 AcnY6:3Y| Ex25: 地对空激光通讯系统 32 4Us,DS_/ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 H[?S*/n,< Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ~;$QSO\2h Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 "!Ph Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 V*rLGY# Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 3AdYZ7J Ex28: 相位阵列 35 j"~"-E(79 Ex28a: 相位阵列 35 08jk~$% Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 L bJf5xdi Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ^g(qPtQ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Mn&_R{{= Ex31: 热晕效应 36 $t& o(]m Ex31a: 无热晕效应传输 37 fWA#n Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 +|g*<0T5< Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 }X8P5c!\ Ex32: 相位共轭镜 37 U5j4iz' Ex33: 稳定腔 38 Y5C kC F Ex33a: 半共焦腔 38 G|nBja8vm Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 BhAT@% Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 q M_c-^F Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 1qAE)8ie Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 o9|
OL Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 u=L Dfn Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 %`s#p` Ol1 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 2>X yrG Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ygja{W. Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 @0EY5{& Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 #9}1Lo> Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ^bPpcm= Ex33l: 谐振腔耦合 43 khR[8j.. Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 O95gdxc Ex34: 单向稳定腔 45 |H5GWZ
O{^ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 M1/(Xla3 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 /8]K}yvR Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ?QKDYH( Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 O{3X`xAf Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 J?#vL\8 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 T.z efoZ Ex36: 有限差分传播函数 57 rd%uc~/ Ex36a: FDP与软孔径 58 Tw$tE: Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 3
[]ltN_ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ,<P"\W Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 2Jiy`(P Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 >3b<
Fq$ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 cyd&bxPgj+ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ddl]!
^IK Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Jo[&y, Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 R*cef Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 E83$(6z Ex38: 剪切干涉仪 O\cc=7 62 uAnL` Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 JP"#9f Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 /YPG_,lRA Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 k9H}nP$F Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 $$p +~X Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 T; [T` Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 J3 oUtu Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 {G3Ok++hc Ex46: 光束整形滤波器 68 uIO?4\s&G Ex47: 增益片的建模 68 J80&npsO Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 i4> M Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 C[TjcHoA Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 njJTEUd"> Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 +|GHbwvp Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 v h)CB8 Ex48: 倍频 70 R86i2', Ex49: 单模的倍频 71 QYDI-<.( Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 #%$@[4"V Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 qh}+b^Wi Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Z?[R;V1j Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 KMfIp:~ Ex52: 锥像差 72 @JdeOL; Ex53: 厄米高斯函数 74 l_04b]; Ex53a: 厄米高斯多项式 75 m7A3i<6p Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 U. <c#S Ex54: 拉盖尔函数 75 B/Q>i'e Ex55: 远场中的散斑效应 75 8 *m,# Ex56: F-P腔与相干光注入 75 O:,Gmft+ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 ]o'dr
r Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 suaP'0 Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 1bw$$QXC_ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 7|Wst)_~j Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 %>zG;4 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 {EoZ}I Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 %(%EEt Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 .3XSF$; Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 VJ&-Z | Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 g=v'[JPd
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 uJ1oo| sn Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 Pu!C,7vUQ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 {<Y!'WL{ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 }(na)B{m Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 pXQ$n:e Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 lt5Knz2G,Z Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 J7EWaXGbz Ex60a: 对散焦的简单优化 80 -c0*
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 *fy aAv Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 P()&?C Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 \q!TI x Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 "f3mi[ Ex61: 对加速模型评估的优化 82 BdvpG Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 -~~R?,H'Z_ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 2=7[r-*E Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ]$UTMuOQl Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 S?'L%%Vo Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 #MMp0 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 *ZRk) Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Ka)aBU9 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 *r~6R Ex67a: 六边形透镜阵列 88 F5UHkv"K&O Ex67b: 矩形透镜阵列 88 3-0jxx( Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 i3(5
' Ex67d: 矩形柱透镜 88 b?M. 0{"H Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 7Y4D9pw Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 CRzLyiRvU& Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 }LWrtmc Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Vd)
%qw Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ZWB3R Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 5ry[Lgg Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 3][
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 p[!9 objU Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 $['`H)z Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 .lz=MUR Ex69c: 速率方程与单步骤 92 _$}@hD*R~ Ex69d: 半导体增益 92 Z#;\Rb.x7 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 tM:$H6m/( Ex69f: 速率方程的数值举例 93 wv%UsfD Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 !D
'A Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 oO;<$wx2t Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 %~Ymb&ugg Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ypA 9WF Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 -HFyNk]> Ex70: Udata命令的显示 93 etb#/L Ex71: 纹影系统 94 q}"HxMJ Ex72: 测试ABCD等价系统 94 uE#i3(
J Ex73: 动态存储测试 95 z3 fU|*_c Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 jlD3SF~2 Ex75: 锥面镜 95 u<+RA Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 G1,u{d-_ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 [Fd[( Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 U!lWP#m Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 ,;=is.h9 Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 6k1_dRu [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 2m&?t_W #
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