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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 4A;[sm^f jMTRcj];( 目 录 i mluW=fE
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GLAD案例索引手册实物照片 |!{z?
i GLAD软件简介 1 $[)6H7!U) Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 lQ+Ru8I Ex1a: 基本输入 2 43+EX.c Ex1b: RTF命令文件 3 AU3auBol
^ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Vp|2w lFE- Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 0Ulxp Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Cq-hPa}2 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ~&t!$ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 ^!q 08`0 Ex3: 单位选择 7 :uOZjEZi Ex4: 变量、表达式和数值面 7 J>><o:~@ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 yb[{aL^4% Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 FX{~" Ex7: mirror/global命令 8
s.|!Ti!] Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 C/SapX Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 &B?@@6 Ex8b: 离轴单抛物面 12 kTr6{9L Ex8c: 椭圆反射镜 12 Kl4isGcr] Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 7bctx_W&6 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 oxUE79 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 i6-wf Gs; Ex10: 宏、变量和udata命令 17 X(4s;i Ex11: 共焦非稳腔 17 J@oEV=L Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 &mX5&e Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 l R:Ok8e Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 qlz( W Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 8dV.nO Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 6\; 4
4,3 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 "9c.C I Ex13: 相位像差 20 }@3Ud'
Y Ex13a: 各种像差的显示 21 h`z2!F4 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 $ \? N<W Ex14: 光束拟合 23 j)g_*\tQ Ex15: 拦光 24 C!oS=qK?] Ex16: 光阑与拦光 24 pWWL{@ J Ex17: 拉曼增益器 25 }wvwZ`5t Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 2z'+1+B' Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 *LY~l Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 |
\ s2 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
N BV}4 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 !7ei1 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 >t1_5 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 v p"%IW Ex24a: 大气像差 32 ygmv_YLjm
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 .OVW4svX Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 AZh@t?) Ex25: 地对空激光通讯系统 32 CQ@#::'F1 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ;cM8EU^. Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 i_j9/k Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 F Q8RK~?` Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 7Vz[ji 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 i /O1vU# Ex28: 相位阵列 35 g*:ae;GP Ex28a: 相位阵列 35 "Y"t2l_n Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 *(?U Ex29: 带有风切变的大气像差 35 nz,Mqol Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ET >S Ex31: 热晕效应 36 hQgk.$g Ex31a: 无热晕效应传输 37 b*I&k": Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 GM)\)\kNF Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 >P6^k!R1y Ex32: 相位共轭镜 37 -mev%lV Ex33: 稳定腔 38 W0+gfg Ex33a: 半共焦腔 38 ,!o\),N Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 K7t&fDI Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 6%\7.h Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 =oL8d6nI Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 7Y-FUZ.`> Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 O,F]\ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 no~O R Q Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 9_M H Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 N<#S3B?. Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 "E@NZ*"u Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 QLn5#x~xb Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 )bB"12Z|8 Ex33l: 谐振腔耦合 43 _aXP
;kFMi Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 KKeb ioW Ex34: 单向稳定腔 45 Hrd5p+j Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 |'V<>v.v Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 JfZL?D{NM Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 -Z`( ?
k Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54
Q{J"`d2 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 T[Z <bW~0 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 N>&{Wl'y \ Ex36: 有限差分传播函数 57 VYl_U?D Ex36a: FDP与软孔径 58 ?G~/{m. Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 \N#
HPrv} Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 SeRK7Q&_ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 <r_P?
lZW Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 I2t-D1X Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 !#,- Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 B|]t\(~$[ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 X7XCZSh#A Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 .G5NGB Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 *([0" Ex38: 剪切干涉仪 tMD^$E"C 62 6i9Q,4~ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 p"hm.=, Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 2 Ft0C2 Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 bl:a&<F Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 |g7nh[ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 /I`cS%U Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ND9n1WZ&x Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 K,lK\^y Ex46: 光束整形滤波器 68 2-"Lxe65f Ex47: 增益片的建模 68 ),D`ZRXS Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 h8iaJqqvJ Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ohQz%?r Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 )RAv[U1 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 )E[
Q Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ??$i* Ex48: 倍频 70 nK?k< Ex49: 单模的倍频 71 fw(j6:p Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 OUBgBr Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 xoz*UA. Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 %mB!|'K% Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 n3HCd-z Ex52: 锥像差 72 GDo)6du Ex53: 厄米高斯函数 74 l(krUv Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ,z0~mN Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 1eE]4Z4Q Ex54: 拉盖尔函数 75 bOdsMlJkN Ex55: 远场中的散斑效应 75 ;H m-,W Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ~$y#(YbH Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 HonAK 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 xvdnEaWe$ 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 <M=W)2D7 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 )<}VP&:X Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 .=b
+O~ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 nL7S3 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 C~
}Wo5 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 [kp7LA"` Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 \K_!d]I { Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 D:6x*+jah) Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 lvz:UWo Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 <750-d! Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 %T ,\xZ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 X."h Tha5 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 iaa (ce Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 -?%{A%' Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 YV ZSKU Ex60a: 对散焦的简单优化 80 6&OonYsP Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 qN`]*baS Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 H~_^w.P Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 /k3n{?$/ Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 bb
O;AiHD Ex61: 对加速模型评估的优化 82 sxC{\iLY% Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 F"@'(b Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 {6=H/g=:i Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 *NwKD:o Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 N?U&(@p Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 cVP49r}}v Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 AVevYbucB Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 2)I'5?I Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 %.6?\w1e Ex67a: 六边形透镜阵列 88 d=+Lv< Ex67b: 矩形透镜阵列 88 rY_C3;B Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 k>z-Zg Ex67d: 矩形柱透镜 88 vS*0CR\ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 \ \mO+N47i Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 +DV6oh Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 B'BbTI, Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 uy*x~v*I] Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 woH3?zR Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 KbuGf$Bv Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 h> 5~
(n8 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 KJvJUq Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 Fp|rMq Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 W%jX- Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ?BWvF]p5/ Ex69d: 半导体增益 92 o}^vREO Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 \%4+mgiD Ex69f: 速率方程的数值举例 93 YT 03>!B Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 fPk9(X;G!p Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 @Qsg.9N3K Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ,w58n%)H Ex69j: 稳态速率方程的解 93 szsZFyW)+ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 fdH'z:Xao Ex70: Udata命令的显示 93 HS&uQc a Ex71: 纹影系统 94 A@Yi{&D_Q] Ex72: 测试ABCD等价系统 94 |s3HeY+Co Ex73: 动态存储测试 95 /qQ2@k Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 {ZIFj.2 Ex75: 锥面镜 95 W 9:{pQG Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ;0X|*w1JO Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 3<'Q`H > Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 uA}FuOE6 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 +sbacMfq Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 I3[RaZ2z{ 后继。。。。。 .L TFa.jxA 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] R\Ynn^w
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