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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 \HeJc:^ 2zBk#c+ 目 录 i cfLLFPhv)
S>yi D`v
GLAD案例索引手册实物照片 i1
E|lp) GLAD软件简介 1 (0$~T}lH Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Tru{8]uMH Ex1a: 基本输入 2 W>@ti9\t Ex1b: RTF命令文件 3 &GP(yj] Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 d9f7 & Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 \H] |5fp* Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ) O0Cz n Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 tDK@?PfKz Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 v ccH(T Ex3: 单位选择 7 k"N>pjgd$ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 r6DLShP-Ur Ex5: 简单透镜与平面镜 7 sU_K^=6* Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 PF{uaKWk Ex7: mirror/global命令 8 s.2f'i+ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Dp'urf\*$ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 )pWgt5:7~ Ex8b: 离轴单抛物面 12 !7N:cx'Qy Ex8c: 椭圆反射镜 12 Th) Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Y6jyU1> Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 CsO!Y\'FY Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 7~h3B< Ex10: 宏、变量和udata命令 17 8Y`Lq$u Ex11: 共焦非稳腔 17 4>gfLK\R: Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 mxv?PP Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 (Z),gxt Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 BhJ>G% Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 E)v~kC}7. Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 42Z:J 0 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 @.t +
Ex13: 相位像差 20 :@L7RZ`_ Ex13a: 各种像差的显示 21 7+jxf[(XQ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 {?qfH>oFA Ex14: 光束拟合 23 EmNVQ1w Ex15: 拦光 24 %_!/4^smE Ex16: 光阑与拦光 24 !nmZ"n|}p Ex17: 拉曼增益器 25 V._-iw]v Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &[ })FI Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 -)V0D,r$[ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 *6s_7{; Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 e={O&9Z Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 X`8<;l Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 46?z*~*G Ex24: 大气像差与自适应光学 31 K9<8FSn Ex24a: 大气像差 32 oC&}lp)q Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 JYdb^j2c Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 v{" nyW6# Ex25: 地对空激光通讯系统 32 r_7%|T8 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 TegdB|y7O Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ]cRvdUGv Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 CsR[@&n' Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 )vtbA=RH? 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 -laH^<jm5 Ex28: 相位阵列 35 z
g7Q` Ex28a: 相位阵列 35 [L%Ltmx Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 }<Ydj .85 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 @-q,%)?0}= Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ,:S#gN{U Ex31: 热晕效应 36 0|GYt nd Ex31a: 无热晕效应传输 37 Qf:e;1F! Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 8eT#-9q@ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 & 9e Ex32: 相位共轭镜 37 }9OMXLbRv Ex33: 稳定腔 38 !)M}(I} Ex33a: 半共焦腔 38 R@\fqNq Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 zw<<st Bp Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 >N^<Q4%2 Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 HNZ$CaJh Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 E~y8X9HZ) Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 XDK Me} Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ekx(i
QA Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 eD*764tG Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 eF3NyL(A Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ^#5'` #t Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 =Uk#7U"P Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Y{dSQ|xz^ Ex33l: 谐振腔耦合 43 :(q4y-o6 Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 -^NW:L$| Ex34: 单向稳定腔 45 rfDGS%!O% Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 zC*FeqFL< Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 8GkWo8rPk Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 A
rE~6X Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 \3vQXt\dM$ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 fRNj *bIV Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 TG=A]--_a Ex36: 有限差分传播函数 57
*twGIX Ex36a: FDP与软孔径 58 \J:+Wl.9A Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 f@sC~A. 9\ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 0LW3VfvToN Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 kQI'kL8> Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 z,;XWv? Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 B1X&O d Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 X
-1r$. Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 WD4"ft Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Ry[7PLn] Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 &pK0>2 Ex38: 剪切干涉仪 +.djC3^: 62 x)80:A} Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 A8ViJ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 D*UxPm"pw Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 G=qlE?j`j Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 pg5W`4-F Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ~{DJ,(N"n Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Dp['U Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 7
\xCNOKh Ex46: 光束整形滤波器 68 Z6B$\Q5Od Ex47: 增益片的建模 68 [(
xPX Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 cvw17j Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 }^I36$\ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 -sHX Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 (tO4UI5! Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 6[t(FcS Ex48: 倍频 70 3]S_w[Q4 Ex49: 单模的倍频 71 (KO]>!t Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 t=lDN'\P Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 &fRz6Hd Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 O<fy^[r:` Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Xcfd]29 Ex52: 锥像差 72 b~ )@e9 Ex53: 厄米高斯函数 74 q1HJ_y Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ['>ZC3?"h Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ;/NC[:'$D Ex54: 拉盖尔函数 75 L=54uCv
Q Ex55: 远场中的散斑效应 75 ]@y%j'e Ex56: F-P腔与相干光注入 75 0fj C>AS Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 C}9GrIi 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 !Th5x2 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 N_Ezp68Fp Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 U8aVI Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 1q=Q/L4P Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ;E{jn4B' Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 +DQUL|\ Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 B0 A`@9 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 V ~jp Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 &g}P)xr Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 `]]5!U2 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 6yYjZ< Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 v?8i;[ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 f>xi (0 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 IjOBY Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 .~
uKr^% Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 NHUJ:j@ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ;d>n2 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,^n&Q'p3 Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Dl~(NLM Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 k|>yFc Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 4cy,'B Ex61: 对加速模型评估的优化 82 rYV]<[?~7 Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 )Vy0V= Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 {o^tSEN!- Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 5'DY)s-K Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Uufig)6 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 IlO,Ql Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 0N)DHD?U Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 M^OYQf Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 xC5Pv"> Ex67a: 六边形透镜阵列 88 Mb"y{Fox Ex67b: 矩形透镜阵列 88 gT=pO`a Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 5"G-r._ Ex67d: 矩形柱透镜 88 sWse
(_2 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88
{d#sZT Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 Yx,E5}- Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 mw^>dv? Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 \7h>9}wGf Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 E ,ilJl\ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 $;(@0UDE Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 hMz)l\0
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 QoUdTIIL Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 e*`ht+ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 D=%1?8K Ex69c: 速率方程与单步骤 92 WqM| nX Ex69d: 半导体增益 92 ^kC!a>& Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 l -nH Ex69f: 速率方程的数值举例 93 &ID! lEd Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 R#YeE`K Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ~}{_/8'5 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Vp1ct06^ Ex69j: 稳态速率方程的解 93 7l/ZRz}1 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ZXo;E Ex70: Udata命令的显示 93 `#W+pO Ex71: 纹影系统 94 CvZ\Z472.j Ex72: 测试ABCD等价系统 94 )2l @%?9 Ex73: 动态存储测试 95 6~jAh@- Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95
w\D
!e Ex75: 锥面镜 95 dg~lz8 0 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 iOZ#}" Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 +w.$"dF! Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 n8)&1
q?V Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 \p.yR. Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 <@GO]vY 后继。。。。。 L58#ri= 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] - >?tB1}^
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