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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 X&b)E0]pR fnl~0 目 录 i rxJmK$qd
sk6C/ '0:
GLAD案例索引手册实物照片 f!AcBfaLr GLAD软件简介 1 {94qsVxQZ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 [jU.58* Ex1a: 基本输入 2 yP.,Dh s Ex1b: RTF命令文件 3 ,ir(~g+{g Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 R1)v;^B|) Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 5=(fuY3 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 VG'M=O{)3 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 'GcN9D Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 *Yj!f6 8 Ex3: 单位选择 7 $DBJ"8n2 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ei%L[>N Ex5: 简单透镜与平面镜 7 nB>C3e Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 sF[7pE Ex7: mirror/global命令 8 $}+t|`*q8] Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Z#+lwZD Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 g$+ $@~ Ex8b: 离轴单抛物面 12 xvU@,bzz Ex8c: 椭圆反射镜 12 /{il;/Vj Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 }&!fT\4
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 hhRUC&Y%V Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ()%NotN; Ex10: 宏、变量和udata命令 17 d|I?%LX0p Ex11: 共焦非稳腔 17 ufq9+} Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 R<]f[ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ?o$ hlX Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ,X^I]] Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
vf}.) Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 `,~8(rIM Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 {5`=){ Ex13: 相位像差 20 rs`"Kz`( Ex13a: 各种像差的显示 21 ,0k3Qi% Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 PLoD^3uG) Ex14: 光束拟合 23 \?EnTu. Ex15: 拦光 24 A43 mX!g\ Ex16: 光阑与拦光 24 T3H\KRe6 Ex17: 拉曼增益器 25 V[#eeH)/ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ZE393FnE Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 % XvJJ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 +s$` kl Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 a>6@1liT Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Xlg0u. Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 4Kl{^2 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 (58}G2}q Ex24a: 大气像差 32 U?/C>g%/PI Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ]&+,`1_q Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 S~GL_#a Ex25: 地对空激光通讯系统 32 0[L)`7 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 +T!7jC(O
Q Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34
6Z,GD Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 >oYr=O Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 R-[t4BHn Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 `%@|sK2 Ex28: 相位阵列 35 &[#iM0;)W0 Ex28a: 相位阵列 35 "fH"U1Bw Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 o%j[]P@4G Ex29: 带有风切变的大气像差 35 p#A{.6Pa: Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 QP?eKW9 : Ex31: 热晕效应 36 sW#OA\i& Ex31a: 无热晕效应传输 37 'cgB$:T}., Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 I
l2`c}9 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 {>r56\!F Ex32: 相位共轭镜 37 N$I@]PL Ex33: 稳定腔 38 JnodDH ? Ex33a: 半共焦腔 38 (Vz\02,K Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ~[[(_C3 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 B QxU~s Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 -mfd ngp3 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Z) qts= Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 e^%>_U Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 F'Lav?^ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ,RXfJh Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 (?W[#.=7 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ,'}qLor Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 p 3`odmbN Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 W`k||U9 Ex33l: 谐振腔耦合 43 ~[*\YN); Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 P;' xa^Y Ex34: 单向稳定腔 45 n,l{1 q Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0r/pZ3/ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 f%gdFtJ & Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 =}pPr]Cc Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 .$]%gjIBCl Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 I
7 B$X= Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 @a]O(S>Ub Ex36: 有限差分传播函数 57 ud`!X#e~ Ex36a: FDP与软孔径 58 c|hT\1XR, Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 \+3P<?hD# Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 }.S4;#|hw Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 jt6q8 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 azKiXr#_( Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 a}p}G\b| Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 L`6 R Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 aMq|xHZ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 ]>T4\?aC Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 &)Z!A*w] Ex38: 剪切干涉仪 "j*{7FBqk 62 N*$L#L$* Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 GYJ
lX Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 Li2-G Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 /&jh10}H Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 9\J6G8b>|I Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 OF_g0Zu Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 xhTiOt6l Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 7FBaN7l Ex46: 光束整形滤波器 68 yE{(Ebm Ex47: 增益片的建模 68 |f}1bJE+ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 d) i64" Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 +#@)C?G,TF Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 *Y\C5L] Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 :d{-"RAG" Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 SSH 1Ge5| Ex48: 倍频 70 m2esVvP Ex49: 单模的倍频 71 &CcUr#|
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 xa&5o`>1G Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 knb 9s`wR Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 \.l8]LH Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 %K/zVYGm& Ex52: 锥像差 72 8G<{L0J%! Ex53: 厄米高斯函数 74 JIH6! Ex53a: 厄米高斯多项式 75 W[4 V#&Z Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 yZc_PC` Ex54: 拉盖尔函数 75 +J;T= p Ex55: 远场中的散斑效应 75 Op>l~{{{ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 }\Ri:&? Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 /t=Fx94 Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 D\CjR6DE Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 8Ts_;uId Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 s-lNpOi Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 XtP5IN\S Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 q7kE+z Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 D.:6X'hp Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ?VRf5 Cr- Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Mq,2S Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79
d")TH 3pG Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 i[7<l&K] Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 79MF;>=tV Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 %}/ |/= Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 l1#F1q`^t Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 K
Ml>~r Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 Bh0hUE Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 3<A$lG Ex60a: 对散焦的简单优化 80 &cuDGo. Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 5!V%0EQqw Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 FofeQ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 vp2s)W8W Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 zNRR('B? Ex61: 对加速模型评估的优化 82 /OtLIM+7~{ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 W^" C|4G } Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 K}a3Bj, Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 AdGDs+at, Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 l)K8.(2 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 _|f_%S8a_= Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 < ?{ic2j# Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 al@Hr*' Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 $Si|;j$? Ex67a: 六边形透镜阵列 88 mnm7{?#[ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 ;t\oM7J| Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ,(y6XUV~ Ex67d: 矩形柱透镜 88 u?%FD~l:uU Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 {"WfA Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ApSzkPv* Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 9kby-A4 Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 D4IP$pAD Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 [$e\?c Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89
Pk/3oF Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 _/[}PQC6G Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 :c}"a(| Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 :N#8|;J1Fl Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 {NTMvJLm Ex69c: 速率方程与单步骤 92 k\<8h% Ex69d: 半导体增益 92 @|6#]&v` Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 /L^pU-}Z0 Ex69f: 速率方程的数值举例 93 }-N4D"d4o Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 '4e,
e|r Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 H63?Erh>a Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 -I'Jm=q3] Ex69j: 稳态速率方程的解 93 {YMO8 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 }/J<#}t Ex70: Udata命令的显示 93 YS0^!7u Ex71: 纹影系统 94 PUbfQg Ex72: 测试ABCD等价系统 94 {'NXJ!I;t Ex73: 动态存储测试 95 8{DW$ZtR Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 b-?d(- Ex75: 锥面镜 95 }F4%5go Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 S(#v<C,hd Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 vf0
fa46 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 j^6,V\;l Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 k<A|+![ Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 +.
tcEbFL 后继。。。。。 !t!' 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] zXaA5rZO
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