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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 PNOGN|D {`=0 |oP} 目 录 i 7hW+T7u?
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GLAD案例索引手册实物照片 L4u;|-znw GLAD软件简介 1 .nu @ o40 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 w]b,7QuNz Ex1a: 基本输入 2 NcOPL\ Ex1b: RTF命令文件 3 /MMd`VrC2 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 :F,O Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ).` S/F Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 bzDIhnw Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 =gfI!w Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 ?[<Tx-L Ex3: 单位选择 7 UJfT!= =U Ex4: 变量、表达式和数值面 7 7(M(7}EKA Ex5: 简单透镜与平面镜 7 G+xt5n.% Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 {t"+
3zy' Ex7: mirror/global命令 8 A[IL
H_w Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 /-bF$)vN Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 4(}J.-B Ex8b: 离轴单抛物面 12 W?yd#j Ex8c: 椭圆反射镜 12 ^-mRP\5 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 )VL96 did Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 4n #ov=)-~ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 JO=[YoTr Ex10: 宏、变量和udata命令 17 uw\2qU3gk Ex11: 共焦非稳腔 17 dY?`f<* Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 6S6f\gAM Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 t?o,RN: Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 DRqZ,[!+ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 )"f
N!9,F Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 du$|lxC Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 g %K> Ex13: 相位像差 20 1O].v&{ Ex13a: 各种像差的显示 21 b'MSkEiQG Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 r`)L~/ Ex14: 光束拟合 23 )X4K2~k* Ex15: 拦光 24 h)~=Dm Ex16: 光阑与拦光 24 #HS]NA|e@ Ex17: 拉曼增益器 25 <YA&Dr3OD Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 N#lDW~e' Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 .@
xF6UZ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 G?f\>QSZ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Kvsh Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 s9dO,FMs0t Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 :o:e,WKxb Ex24: 大气像差与自适应光学 31 dz~co Z9 Ex24a: 大气像差 32 1qV@qz Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 o=FE5"t Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 hTP:[w) Ex25: 地对空激光通讯系统 32 D\<y)kh Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 l3N I$Zu Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 gP+fN$5'd Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 aP'"G^F Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 "V{yi!D{< Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35
eEhr140 Ex28: 相位阵列 35 vI$t+m: Ex28a: 相位阵列 35 ?+T^O?r|O Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 hhoEb(BA Ex29: 带有风切变的大气像差 35 *6xgctk Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 {3N'D2N Ex31: 热晕效应 36 Hw#d_P: Ex31a: 无热晕效应传输 37 eIl]oC7* Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 0%!rx{f#\ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 b64
@s2] Ex32: 相位共轭镜 37 P0`Mdk371 Ex33: 稳定腔 38 JG{j)O|L Ex33a: 半共焦腔 38 ?g!V!VS2 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 g$.
\ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 s=?g \oR Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 drsB/ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ?\8?%Qk Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 zhY+x<- Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 oD}uOC}FS{ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ]Qm]I1P Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 0Z{j>=$ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ^5r9 5 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 5U_H>oD Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Scv#zuv_ Ex33l: 谐振腔耦合 43 =@F&o4) r Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 e.c3nKXZ q Ex34: 单向稳定腔 45 5BBD.! Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ?f/n0U4w Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 =_YG#yS Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 *,Bzc Z Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 DWdW, xG Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 _G1gtu] Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ja=F 7Usb Ex36: 有限差分传播函数 57 xq"Jy=4Q* Ex36a: FDP与软孔径 58 !n^OM?.4 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 .f+TZDUO Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 u{["50~ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 RmZ]"
` Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 4Vq%N Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 6"dD2WV/ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 E c s,$\ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 OzC\9YeA Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Z4IgBn(Z_} Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 BC'llD Ex38: 剪切干涉仪 OT&k.!= 62 wj[$9UJb Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Rb3V^;i Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 )?wJF<[_# Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 N>>uCkC Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 O#Wh
TDF" Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 &>H!}"Yk Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )Wb0u0)_ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 aM4k *|H? Ex46: 光束整形滤波器 68 r_;9'#&' Ex47: 增益片的建模 68 H.UX,O@ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 1{P'7IEj Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 : _QCfH Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 IUtx!.]4 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 |^@dFOz Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 0?>dCu\ Ex48: 倍频 70 `O'`eY1f Ex49: 单模的倍频 71 P (S>=,Y& Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 *}8t{ F@k Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 [LRLJ_~g5 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ~H!S,"n^,P Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 MTUn3;c/ Ex52: 锥像差 72 V\6]n2 Ex53: 厄米高斯函数 74 '? jlH0; Ex53a: 厄米高斯多项式 75 t'ZWc\ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 rSrIEP,c' Ex54: 拉盖尔函数 75 WVLHfkN Ex55: 远场中的散斑效应 75 EAeqLtFqs Ex56: F-P腔与相干光注入 75 |2KAo!PI Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 <jed!x Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 + T8B: Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ,*7d Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 v%ioj0, Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 a. z;t8 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 <\;#jF%V Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 : >>@rF , Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 (T2m"Yi: Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 +5XpzZ{#Wa Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 2+X\}s1vN Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 rylzcN9RM$ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 FHV-BuH5 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 Qca&E`~Q Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 3d|9t9v Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 L5,NP5RC Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 nR`ov1RH Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 >KJ+-QuO& Ex60a: 对散焦的简单优化 80 yiO.z Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 9V5-%Iv Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 F+u|HiYG Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 xt*u4% Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 73){K?R Ex61: 对加速模型评估的优化 82 @*sWu_-Y% Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 AnT3M.>ek Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 H*)NLp Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 KVJ_E!i Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ? YG)I;( Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 Jkek-m Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 pa#IJ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 SCz318n Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 e2A-;4?_ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 yeMB0Z*r Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6H7],aMg$A Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 5;HH4?]p Ex67d: 矩形柱透镜 88 v\{!THCSh Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 eow'K
821A Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 6AhM=C Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 <%"b9T`' Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 d m`E!R_ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 r3PT1'P?L Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 #Q
/Arq Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 xKho1Z Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 }B1!gz$YNO Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 gdQvp=v] Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 5@BBoeG Ex69c: 速率方程与单步骤 92 mrjswF27$o Ex69d: 半导体增益 92 Pjc
Tx + Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 RVQh2'w Ex69f: 速率方程的数值举例 93 .Fp4:
e Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 r%+V8o Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 .*)2SNH Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 9_5ow Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ;-qO'V:; Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 VF ys.= Ex70: Udata命令的显示 93 $A-J,_:T< Ex71: 纹影系统 94 MpR2]k#n< Ex72: 测试ABCD等价系统 94 J
G{3EWXR Ex73: 动态存储测试 95 _BP&n | |