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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 c>K]$;} CTW\Dt5 目 录 i XDJE]2^52?
Z::I3 Q
GLAD案例索引手册实物照片 lQ`=PFh GLAD软件简介 1 !(F?`([A Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 zUL,~u Ex1a: 基本输入 2 M,_
$s, Ex1b: RTF命令文件 3 qWheoyAB Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 sFz0:SqhE Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 x
C&IR* Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 qsp.`9! Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 &Y?t Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 h;jO7+W Ex3: 单位选择 7 2P^|juc)sU Ex4: 变量、表达式和数值面 7 (cOe*>L; Ex5: 简单透镜与平面镜 7 N'VTdf? Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 6whPW
. Ex7: mirror/global命令 8 }6%XiP| Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 &|{1Ws Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 qisvGHo Ex8b: 离轴单抛物面 12 (l^7EpNs Ex8c: 椭圆反射镜 12 {\D&* Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 XQ}J4J~Vm Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 p?y2j Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 c%/b*nQ(= Ex10: 宏、变量和udata命令 17 5OI.Ka Ex11: 共焦非稳腔 17 /RJ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 g=$U&Hgs Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 g77M5(ME Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ESRj<p%W Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 aYaEy(m Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Pj
<U|\-? Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 z qq Ex13: 相位像差 20 z;>$["t]6 Ex13a: 各种像差的显示 21 F)hj\aHm k Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 q k^FyZ< Ex14: 光束拟合 23 ^qR|lA@=\ Ex15: 拦光 24 nUP, Yd Ex16: 光阑与拦光 24 CVa>5vt Ex17: 拉曼增益器 25 ~r.R|f]IQ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &|Duc} t Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Jx.fDVJ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 !{.CGpS ] Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 D8wf`RUt Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 pNb2t/8%% Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 6/8K2_UeoW Ex24: 大气像差与自适应光学 31 xc#t8` Ex24a: 大气像差 32 :>fT=$i@ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 tdH[e0x B Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 9-c3@>v Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Y.Zd_,qy Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 wu.l-VmGp) Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 |X8?B= Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 nv:Qd\UM Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 h+1|.d 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 ~JXz Ex28: 相位阵列 35 w1)TnGT Ex28a: 相位阵列 35 @vlP)" Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 t`H1]`c? Ex29: 带有风切变的大气像差 35 tS2&S 6u Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 VC88re` Ex31: 热晕效应 36 o0R?vnA= Ex31a: 无热晕效应传输 37 P?h1nxm`'
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 OS,!`8cw Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 /^.S
nqk Ex32: 相位共轭镜 37 AabQ)23R2 Ex33: 稳定腔 38 4?+K
` Ex33a: 半共焦腔 38 =
J;I5:J Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 s=n4'`y1 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 'Bue* Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 =-si|
1Z Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 MQ!4"E5"j Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ^L2d%d\5 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 S1|u@d' Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 'v]0;~\mp> Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ~b~Tq Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ;l*%IMB Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 MIZdk'.U Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 "] V\ Y! Ex33l: 谐振腔耦合 43 { ^dq7! Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 f7_(C0d Ex34: 单向稳定腔 45 hU$o^ICH Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0*XsAz1,9 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 e v$:7}h= Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 E5^\]`9P Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 q2EDrZ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 MI`qzC*% Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 5IF5R# Ex36: 有限差分传播函数 57 /yG7!k]Eg Ex36a: FDP与软孔径 58 0 %~~IT}U Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 K
";Et Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 XH?//.q Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 H4y9\
- Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 TTVmm{6 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Z<.&fZ^jS Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 :PT{>r[ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 x:FZEyalG Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 3xy2ZYw Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 +F)-n2Bi Ex38: 剪切干涉仪 QR&e~rks 62 "UTW(~D' Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 1#=9DD$4 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 \78E>(`' Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 w,p'$WC* Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 "QnYT3[l" Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 #sw4)*v Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 9-pt}U Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >aAM&4 Ex46: 光束整形滤波器 68 CV
@P
+ Ex47: 增益片的建模 68 712nD ?> Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 V?M(exN Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 D}?p>e|<D Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 {mJ'
Lb0; Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 =cEsv&i Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 p*b_"aF 1 Ex48: 倍频 70 vxmX5. Ex49: 单模的倍频 71 J%CCUl2 Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 e\V
-L_ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 KZ%i&w#< Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 fbh,V%t7 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 QCbD^ Ex52: 锥像差 72 u!K1K3T6k Ex53: 厄米高斯函数 74 H{Ewj_L Ex53a: 厄米高斯多项式 75 "Pwa}{ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ]CzK{-W Ex54: 拉盖尔函数 75 HV~Fe!J_ Ex55: 远场中的散斑效应 75 yJI~{VmU7 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 y >=Y Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 3&y-xZ u] 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 BEOPZ[Q|c 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 1d< b\P0 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 wOf8\s1 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 fmixWL7.Zg Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ~2Wus8X- Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 IAQ<|3Q Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 tczJk1g} Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 < | |