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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 X|aD>CT ZZ
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9t#~ 目 录 i 8T[<&<^-
T^A[m0mk
GLAD案例索引手册实物照片 +|TXKhm{ GLAD软件简介 1 v57<b&p26 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ,N
nh$F Ex1a: 基本输入 2 4_# (y^9 Ex1b: RTF命令文件 3 //RD$e?h~ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 )i_:[ l6 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 >s )L(DHa" Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 a}iP +#; Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 /<%EKu5 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 w"W;PdH) Ex3: 单位选择 7 YI`BA`BQ8 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 .Hk.'>YR Ex5: 简单透镜与平面镜 7 #$]8WSl Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 /,~g"y.;, Ex7: mirror/global命令 8 yE~D0%Umq Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <\eRa{ef Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ~,Yd.?.TI Ex8b: 离轴单抛物面 12 nPDoK!r' Ex8c: 椭圆反射镜 12 :F9Oj1lM% Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Y/?z8g'p Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 V(g5Gn? Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ] g8z@r"b Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Z{/GT7 / Ex11: 共焦非稳腔 17 x0K#- Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 g1:%986jv Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 G:@1.H` Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 dk"@2%xJ2d Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 >
6=3y4tP Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 IkG;j+= Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Az-!X!O*f Ex13: 相位像差 20 dpX Fx"4A Ex13a: 各种像差的显示 21 Ypxp4B Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 <
+kdL Ex14: 光束拟合 23 z: Ex15: 拦光 24 {;6a_L@q;| Ex16: 光阑与拦光 24 3_.%NgES| Ex17: 拉曼增益器 25 L}'^FqO[IW Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (;H% r & Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 6{0MprY Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 U9*< dR Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 !6z{~Z: Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 )eqF21\ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 7#Uzz"^ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 h0HK~S#xBv Ex24a: 大气像差 32 P,(_y8 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Z@%A(nZ_ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 mIPDF1=) Ex25: 地对空激光通讯系统 32 9XhH*tBn7( Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 TB= _r(:l+ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 a5/Dz&>j6 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 l ?YO!$ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 rq Uk_|Xa 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 2E`mbT,v& Ex28: 相位阵列 35 7%[ YX Ex28a: 相位阵列 35 kP5G}Bp Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 !w@i,zqu Ex29: 带有风切变的大气像差 35 C\vOxBAB Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 g \ou+M# Ex31: 热晕效应 36 X[f)0w% Ex31a: 无热晕效应传输 37 mahNQ5 W*) Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 }Z t#OA
$ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 K4+|K:e Ex32: 相位共轭镜 37 g#Ta03\ Ex33: 稳定腔 38 FjLMN{eH/ Ex33a: 半共焦腔 38 l N0u1)'2 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 4i5b.bU$ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 0\s&;@xKk Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 r .
(} Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 wA)nryXV Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 M4CC&?6\ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 [7g-M/jvY Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ^HtB!Xc Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ;*ULrX4[ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 wXKt)3dm u Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 MZB}O"
r Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ao[yHcAs Ex33l: 谐振腔耦合 43 @`8a3sL) Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ez)Ks` Ex34: 单向稳定腔 45 Y> ATL Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0&b;!N!vJ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Cud!JpL Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 LafBf6wds Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 6`bR'
0D Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 q)KOI`A Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 #};Zgixo$ Ex36: 有限差分传播函数 57 4HX;9HPHE< Ex36a: FDP与软孔径 58 r y@p Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 kHhku!CH Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 rLA-q|| Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 N:S2X+}( Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 bR~5
:A^ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 fakad#O Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 3(vm'r&5n> Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 V<;_wO^ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Q<ia Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 [TFp2B~)# Ex38: 剪切干涉仪 [!8bjc]c 62 0vBQzM Q Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 X8?@Y@ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 v&3"(fp Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 t~nW&]E Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Dhfor+Epy Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 o_[~{@ RoR Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 oDJ
&{N| Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 C3~~h|: Ex46: 光束整形滤波器 68 G ;ZN>8NB Ex47: 增益片的建模 68 D ]
n|d+ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 w"#rwV& Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 -S&9"=v Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 {;zHkmx Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 aNQ(xiskb Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 Wg,@S*x( Ex48: 倍频 70 V[kn'QkWv Ex49: 单模的倍频 71 ;l `Ufx Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Wa.!eAe} Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 w(t1m]pF[ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 e7\gd\ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ~Fl\c- Ex52: 锥像差 72 ,j\uvi(Y Ex53: 厄米高斯函数 74 oIIi_yc Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `T ^0&# Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 )
LTV+? Ex54: 拉盖尔函数 75 FeQo,a Ex55: 远场中的散斑效应 75 QZa^Cng~ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 R!WDQGR(2 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 :,j^ei 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 \Cin%S.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 Gl45HyY_ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 0Q8iX) Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 #N64ZXz_ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 $= 2[Q Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 v)nv"o[ Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 WX_g Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 DB_oRr[oj Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 a|3+AWL% Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 T
g3MPa#g Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 O#C0~U]dDW Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 nGc'xQy0 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 ^T1caVb|> Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 nmE H/a Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 T2)CiR-b Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 XpK
Y# Ex60a: 对散焦的简单优化 80 _4#7 ? p Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 /RxqFpu|. Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Z("N
*`VP; Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 b].U/=Hs Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 [eTEK W] Ex61: 对加速模型评估的优化 82 xy$aFPH!- Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 Gi$\th, Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ZC<EPUV( Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 f4NN?"W) Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 2e3AmR@* Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 xcQ^y}JN Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 _+7P"B|\ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 M\7F1\ X Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 sE|8a Ex67a: 六边形透镜阵列 88 $kMe8F_ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 erTly2-SJ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 TM_bu Ex67d: 矩形柱透镜 88 V2@(BliP Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 +2Aggv>* Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 *UN*&DmF Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 -qpM 6t Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 i??+5o@uTF Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 C$LRX7Z`o Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 gf4Hq&Rf Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ZGCp[2$ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 l-h[I>TW Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 P# 8lO%; Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 55y{9.n* Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ~=oCou`XF Ex69d: 半导体增益 92 p#rqe<Ua Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 QAY:H@Gt: Ex69f: 速率方程的数值举例 93 wXBd"]G)C Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 zqI|VH Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 JPgFTr Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ,MHF Ex69j: 稳态速率方程的解 93 /!/Pk'p=/ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 $I ,Np)i Ex70: Udata命令的显示 93 Tpkt'|8 Ex71: 纹影系统 94 .uN(44^+x Ex72: 测试ABCD等价系统 94 Cyg(~7] Ex73: 动态存储测试 95 3k8.5W Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 qk0cf~gz Ex75: 锥面镜 95 ;\j'~AyCn Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 c5i7mx:. Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 6KN6SN$ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 Gs04)KJm< Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9uX15a Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 RcO.1@2 后继。。。。。 } z7yS.{ 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] V^}$f3\B
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