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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 ndt8=6p
@f'AWeJ2 目 录 i Q,TaJ]
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GLAD案例索引手册实物照片 %,E7vYjT% GLAD软件简介 1 ?/L1tX) Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 b6$4Ul-. Ex1a: 基本输入 2 .?7So3 Ex1b: RTF命令文件 3 :if5z2PE/ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ^)'||Ly Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 otZ JY) Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 `}n0=E Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Ut=0~x.=< Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 2f
/bEpi Ex3: 单位选择 7 _"`/^L`Q? Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ,P1G?,y Ex5: 简单透镜与平面镜 7 -hm9sNox Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 !-@SS> Ex7: mirror/global命令 8 5vl2yN Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 {S# 5g2 Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ^&e;8d|f{ Ex8b: 离轴单抛物面 12 @u7%B}q7: Ex8c: 椭圆反射镜 12 |oB]6VS` Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 |Yg}WHm Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 (jt*u (C&Y Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 /Ir 7
DZK Ex10: 宏、变量和udata命令 17 E ,Dlaq Ex11: 共焦非稳腔 17 ~MD><w> Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ~n)]dFy Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 !WDn7j'A Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 j=p|'` Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 .jy)>"h0 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 <:H Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 -1dIZy Ex13: 相位像差 20 Gu<W:n[ Ex13a: 各种像差的显示 21 sVNo\ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 c lq
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Ex14: 光束拟合 23 1j8 /4: Ex15: 拦光 24 ~p0e=u Ex16: 光阑与拦光 24 9,}fx+^ Ex17: 拉曼增益器 25 k$Nx6?8E Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (p}9^Y Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 6B4hSqjh Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 7UY('Q[ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 kvY}
yw7 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 r< N-A?a Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 i@sCMCu6 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 P DNt4=C Ex24a: 大气像差 32 >IR`] Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 GA}hp% Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 9G=A)j Ex25: 地对空激光通讯系统 32 \r)_- Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Z%(Df3~gmm Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 f4qS OVv
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 gt(X!iN] Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 +;{rU& 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 f[wjur Ex28: 相位阵列 35 `K@5_db\ Ex28a: 相位阵列 35 <[*h_gE5 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )L&n)w Ex29: 带有风切变的大气像差 35 _CYmG"mY Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ]a&x' Ex31: 热晕效应 36 {3_F fsg` Ex31a: 无热晕效应传输 37 4'7
v!I9 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 P W0q71 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 u k>q\j Ex32: 相位共轭镜 37 LL6ON
} Ex33: 稳定腔 38 ^$g],PAY Ex33a: 半共焦腔 38 hv_pb#1Ks Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 0Te)s3X Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 D~t"9Z\ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Iltg0`
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 !]UU;8h~ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ?kG#qt]Q5 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Q)7L^ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 %m0L!|E Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 !rN#PF> Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ,
.NG.Q4f Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 JCQx8;V%I Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 hA&j?{ Ex33l: 谐振腔耦合 43 K%.YNVHHC Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 +A.a~Stt Ex34: 单向稳定腔 45 e2_r0I^C Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 %s&E-*X Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 jQw`*Y/, Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 8kn]_6:3i Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 @pEO@bbg> Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 !Barc,kA Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Y ~\`0?ST Ex36: 有限差分传播函数 57 <LOx.}fv Ex36a: FDP与软孔径 58 eO[Cb]Dy: Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 #E~WVTOw Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 yScov)dp( Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 +p%5/smfs Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 1zEZ\G Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 nP3;<*T P0 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Ke;X3j ]` Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 MSm`4lw Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 W@uH!n>k Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 DRFuvU+e Ex38: 剪切干涉仪 dp%pbn6w 62 M}KM]< Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ^|hRu{QW Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ;JD3tM< Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 7! A%6 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Eg-Mm4o Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 $'mB 8 S Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 KE)D =P Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 0qV*d Ex46: 光束整形滤波器 68 R*TGn_J` Ex47: 增益片的建模 68 R4rm>zisVX Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 e7)%=F/) Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Lw+1| Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 yPxG`w' Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Dy!bj Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 4\eX=~C>: Ex48: 倍频 70 -GkK[KCH Ex49: 单模的倍频 71 d ;7pri)B Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 pGcx
jm Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71
qzbkxQu]g Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 A%czhF Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 .0*CT:1=0 Ex52: 锥像差 72 Hpo?|;3D5 Ex53: 厄米高斯函数 74 H*
L2gw Ex53a: 厄米高斯多项式 75 EwBN+v;) Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 "VVR#H}{ Ex54: 拉盖尔函数 75 _=^hnv Ex55: 远场中的散斑效应 75 5`{;hFl Ex56: F-P腔与相干光注入 75 i,b7Ft:F& Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 { `|YX_HS Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 vaCdfO& Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ~FCSq:_ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 "i<3}6/* Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 AqKx3p6 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 qLi1yH Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 <B{VL8IA> Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 SUi1*S Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 OFL+Q~~C Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 O> ^~SO Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 E `j5y(44 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 mW(_FS2%, Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 W;}u 2GH Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 1*,~ 1!> Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ci NTYow Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 WUK.>eM0 Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 <Ibr.L] Ex60a: 对散焦的简单优化 80 iF_r'+j Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 8cPf0p: Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 'e)ze^Jq Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 _M4v1Hr48 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 DW%K'+@M Ex61: 对加速模型评估的优化 82 Cy> +j{%! Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 }/}`onRZ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 *]| JX& Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 714nUA872 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 it|:P Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 vKOn7 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 b|@op>UZ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 S^`9[$KH0 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 sU_4+Mk Ex67a: 六边形透镜阵列 88 W9m[>-Ew Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Py0i%pZ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 WHavz0knf[ Ex67d: 矩形柱透镜 88 ?,e:c XhE2 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 _,1kcDu Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 i-vJ&}} Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 ^^Q32XC, Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 5@rqU(]< Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 z>g& ?vo2 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Nl)jQ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 tYNt>9L| Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 dQ~"b= Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 Uk ;.Hrt. Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 [Et\~'2w8= Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ea}KxLC`, Ex69d: 半导体增益 92 <).qe Z Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 e[&3K< Ex69f: 速率方程的数值举例 93 'n.9qxY; Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 _7HJ' Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 F(fr,m3 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 a2_IF,p*? Ex69j: 稳态速率方程的解 93 M@[gT?mv1 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 (lsod#wEMg Ex70: Udata命令的显示 93 `ViNSr):J Ex71: 纹影系统 94 ,lYU#Hx* Ex72: 测试ABCD等价系统 94 %9)J-B Ex73: 动态存储测试 95 :@A;!'zpL Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 +NMSvu_? Ex75: 锥面镜 95 PH &ms Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 V)jhyCL Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 buyz>ICP Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 !7*/lG Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 cU[pneY Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 e1 }0f8% [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 FdHWF|D {X"]92+
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