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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 64-;| k4F V> @+&q 目 录 i KdtQJ:_`k
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GLAD案例索引手册实物照片 v|u[BmA)*k GLAD软件简介 1 Wi{ jC?2Q Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ?r-W
, n Ex1a: 基本输入 2 iyf vcKO Ex1b: RTF命令文件 3 <MBpV^Y} Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 6{PlclI ! Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 c'~6 1HA< Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 uz;z+Bd^ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 4XXuj Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 %Y// } Ex3: 单位选择 7 leJ\ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 N1i%b,:3 Ex5: 简单透镜与平面镜 7 mXXU{IwUe Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 5ki<1{aVtZ Ex7: mirror/global命令 8 K.K=\
Y2 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 aqzIMOAf Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 vCS D1~V_ Ex8b: 离轴单抛物面 12 aoVfvz2Y Ex8c: 椭圆反射镜 12 VsM~$
) Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 'l*p!= Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 u
=%1%p, Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 bs=x>F Ex10: 宏、变量和udata命令 17 9s'[p'[Z Ex11: 共焦非稳腔 17 Wc
qUF"A Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ^9*kZV<K Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 a8laPN Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ]3iQpL Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 Zw<\^1 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 1iTI8h&[@ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 CDU$Gi Ex13: 相位像差 20 vhOX1' Ex13a: 各种像差的显示 21 6<h
==I
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 OkaNVTB Ex14: 光束拟合 23 X1PXX!]lo[ Ex15: 拦光 24 /I/gbmc) Ex16: 光阑与拦光 24 s/0S]P]}f Ex17: 拉曼增益器 25 J-wF2*0r< Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 )UgLs|G~ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 E\Et,l#|LY Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 AeN$AqQd/ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 [uD G;We= Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ,`O.0e4pn Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 tlJ@@v&= Ex24: 大气像差与自适应光学 31 2jiH&'@ Ex24a: 大气像差 32
Hlj_oDL Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 84eqT[I' Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 \x9.[?;=e Ex25: 地对空激光通讯系统 32 M4`.[P4 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 6=o'.03\f Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 nqMXE82 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 1r LK1X Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 \7U'p:h=U 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 3BzC'nplm Ex28: 相位阵列 35 ;*}tbh3;. Ex28a: 相位阵列 35 M\rZr3 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 AkE(I16Uy~ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 zo>@"uH4 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 y}bliN7;1e Ex31: 热晕效应 36 U1^3 &N8 Ex31a: 无热晕效应传输 37 f\U(7)2 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 +l) [A{ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 "vL,c]D Ex32: 相位共轭镜 37 1HS43! Ex33: 稳定腔 38 Qf#=Y j Ex33a: 半共焦腔 38 'YTSakNJ} Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 k ^(RSu< Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 `+0K~k|DC Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 z<u*I@; Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 e=u?-8 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 /fDXO;tN Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 JKy06I Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 RR9G$}WS( Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 A$o7<Hx Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 fDD^?/^ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 &cHA xker Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 O@-|_N*;K Ex33l: 谐振腔耦合 43 e[l#r>NT Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 3 =-XA2zJ Ex34: 单向稳定腔 45 H05xt$J Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 iwx*mC{|A Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Pof]9qE-y Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 *1c1XN<7 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 3K{G =WE$ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ;*[oi Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 c>.=;'2 Ex36: 有限差分传播函数 57 vMv?
fE" Ex36a: FDP与软孔径 58 i8|0zI Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 bJ5 VlK67R Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 |$+
xVi8 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 e.VR9O]G Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 i!u:]14> Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,LftQ1*; Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 E@[ZwTnJ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ZBsV Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 L|]!ULi$d Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 26B+qXEt Ex38: 剪切干涉仪 #Pr
w2u 62 9gQ
]!Oq Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 teX)!N [ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ~.&PQE$DF Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 JS2h/Y$ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 M T]2n{e Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 V_"UiN"o Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 hZwJ@ Vm# Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 aaRc?b'/ Ex46: 光束整形滤波器 68 Q|7l!YTzVu Ex47: 增益片的建模 68 B
x-"<^< Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Zg=jDPt} Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 6BH
P#B2j Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 oxZXY]$y Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 LVe[N-K Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 J7FzOwd1h Ex48: 倍频 70 6x iCTs0@ Ex49: 单模的倍频 71 D*}_L
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 hF`Qs Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 w{89@ XRC Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 kO/]mNLG Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 '
o(7@ Ex52: 锥像差 72 wn/Y5 Ex53: 厄米高斯函数 74 &ieb6@RO`Q Ex53a: 厄米高斯多项式 75 V)jF]u~g Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 Ng|c13A= Ex54: 拉盖尔函数 75 I4(z'C Ex55: 远场中的散斑效应 75 @XQItc< Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ,~*pPhQ8m Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 X[J? Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 0 HPqoen$ 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 `EWQ>m+ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 WY$c^av< Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 w^E$R Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 @&9 ,0x Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 k] iyx Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 6rBP,\m Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 T7LO}(I.& Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 cm17hPe`}n Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 p(fL'
J Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ycj\5+g Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 Z3 O_K Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 K;lxPM] Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 cI (} Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 6<Txkk Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 71G\b|5 Ex60a: 对散焦的简单优化 80 w=kW~gg Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 t~M0_TnXlP Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 o]TKL'gW Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 C Xh>'K Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 Nin7AOO Ex61: 对加速模型评估的优化 82 f,'^"Me$c Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 M,dp; Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 EI8KK o * Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 l5FKw;=K}: Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 %
8P8h%%Z Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 N?v}\ PU Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 MuF{STE>-> Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Xk`' m[ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 tvcM<
e20 Ex67a: 六边形透镜阵列 88 Mz: "p. Ex67b: 矩形透镜阵列 88 l#& \,T Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 dmPAPCm%y Ex67d: 矩形柱透镜 88 #n.XOet<\ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 GQ6~Si2 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 $ Gs|Z$( Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 +wGFJLHJ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 &0RKNpwg Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ypWhH Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 J[al4e^ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 M.``o1b Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 $fAZ^ Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 P~h0Ul Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 p9[gG\ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 L0>7v Ex69d: 半导体增益 92 -cgMf\YF Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ( "wmc"qH Ex69f: 速率方程的数值举例 93 qlC4&82=Q Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ~(}nd Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 \kP1 Jr Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 q.ZkQN+ Ex69j: 稳态速率方程的解 93 q0KGI/5s4+ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 JZ)w Ex70: Udata命令的显示 93 d,E2l~s Ex71: 纹影系统 94 juEH$7N! Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ONMR2J( Ex73: 动态存储测试 95 $GQ{Ai:VwF Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 2`A\'SM'4 Ex75: 锥面镜 95 R=
.U bY Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 <q:2' 4o Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
!SThK8j$7 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 $k^&
X
` Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 d RHw]!. Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 ?i$MinK 后继。。。。。 \RmU6(;IQ 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] /! M%9gu
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