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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 55^tfu vf[&7n 目 录 i },&h[\N{6
RJ@\W=aZ
GLAD案例索引手册实物照片 g@Ld"5$^2 GLAD软件简介 1 #,TELzUVE Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 "w9`cz9a~J Ex1a: 基本输入 2 qIz}$%!A Ex1b: RTF命令文件 3 ]W;:|/,c Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 q~j)W$k Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 pcnl0o~ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 /22nLc;/Cx Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ?.Q3 pUT Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Z&-tMai; Ex3: 单位选择 7 VtWT{y5Ec Ex4: 变量、表达式和数值面 7 `UQEXoB) Ex5: 简单透镜与平面镜 7 [3kl^TE Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 "T7>)fbu Ex7: mirror/global命令 8 C s#w72N Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 6Kp}_^|z Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 [ZD[a6(94 Ex8b: 离轴单抛物面 12 <<sE`>) Ex8c: 椭圆反射镜 12 Q(e{~
]* Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 'AWp6L @ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 x}|+sS,g Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 l~D\;F Ex10: 宏、变量和udata命令 17 "W5rx8a Ex11: 共焦非稳腔 17 e}e6r3faz Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 y6FKg) Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 W+\?~L. Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 O@wK[(w^ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 Y&5.9 s@' Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 n[P\*S Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Im+7<3Z Ex13: 相位像差 20 Zw#<E
=\ Ex13a: 各种像差的显示 21 m8+:=0|$ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ceG&,a$\ Ex14: 光束拟合 23 Bzw19S6y Ex15: 拦光 24 ?A&%Cwj Ex16: 光阑与拦光 24 SO_>c+Dw Ex17: 拉曼增益器 25 1O0X-C,wo$ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 bb1f/C% Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 JD*8@N Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ~j"3}wXc5 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 (hN?:q?' Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 *V DVC0R Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 dlR_ckp Ex24: 大气像差与自适应光学 31 r^5jh1 Ex24a: 大气像差 32 (;ADW+.`J Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 d@ (vg Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 3+V#[JBJv Ex25: 地对空激光通讯系统 32 NO4Z"3Pd_ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 /[{auUxSX Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 )i-gs4[(QN Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 &a6,ln:P Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ?4[NNL 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 T?rH
,$: Ex28: 相位阵列 35 `{o$F ::( Ex28a: 相位阵列 35 O aaH$B Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 `tVy_/3(9 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 MUwxgAG`G Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 d.AC%&W Ex31: 热晕效应 36 #U"1 9@|} Ex31a: 无热晕效应传输 37 I_>`hTiR Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 gr+Pl>C{ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 BIj Ex32: 相位共轭镜 37 wE6A
7\k% Ex33: 稳定腔 38 F0.z i>5 Ex33a: 半共焦腔 38 Mk5RHDh Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 lDN?|YG Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 zJCEA Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 T5e^J" Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 YtYy zX5u7 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ix*muVBj. Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ag;dc Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Nfaf;;J} Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 $.8 H>c Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 %/pc=i|+ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 DFy1 bg Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 -N# #w= Ex33l: 谐振腔耦合 43 ^P$7A]! Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 X<euD9? Ex34: 单向稳定腔 45 }-nU3{1 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 B9#;- QO Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Mudrg[@` Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 qqvF-mDN Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 S>t>6&A Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 "+h/-2rA Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 yU_9a[$V Ex36: 有限差分传播函数 57 xS+rHC Ex36a: FDP与软孔径 58 D^?_"wjW Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 (0C&z/ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 "b%FmM Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 A*i_|]Q Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ]sL45k2W Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 rQj~[Y.c Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 kUbnVF5' Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 (/?R9T[V&^ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 fM^<+o@ Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 {Hk/1KG> Ex38: 剪切干涉仪 vr4S9`, 62
] .5OX84 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 '9q6aM/& Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 m UgRm] Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 SFpQ# Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 'n4u-pM(nB Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 E474l Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 VMHC/jlX@r Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 T|bZ9_?+2 Ex46: 光束整形滤波器 68 6N3@!xtpi Ex47: 增益片的建模 68
MZ~.(& Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 o^GC=Aca` Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 .'lN4x Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 )`Ed_F}k Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 KY+]RxX Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 [hHG. Ex48: 倍频 70 9,WG!4:+W
Ex49: 单模的倍频 71 Kv?;cu! Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Funj!x'uE Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 3_zSp.E\l Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 gp/YjUH7k8 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ;rHz;]si Ex52: 锥像差 72 4bI*jEc\[ Ex53: 厄米高斯函数 74 y<M]dd$ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ;BVDt Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 }cW#045es Ex54: 拉盖尔函数 75 eP= j.$ Ex55: 远场中的散斑效应 75 968^ "T# Ex56: F-P腔与相干光注入 75 9h&yuS'Yj Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 6LM9e0oxy 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 e/94y6*> 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 IG|\:Xz Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 40.AM1Z0f Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 bl.EIyG> Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 M/B/b<[' Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 ?Ib} Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 DL4iXULNY Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 +^gO/0 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 %wW'!p-< Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ^PQM;" Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 or.\)(m#( Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ^Y 7U1I Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 j^I!6j=ZX Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 qZbHMTnT6 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 [YE?OQ7# Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 5hz_P+Q Ex60a: 对散焦的简单优化 80 0jTMZ<&zZ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 a}yR p Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 K PggDKS Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 5/(sjMB Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 q+%!<]7X Ex61: 对加速模型评估的优化 82 sam[s4@eQ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 !I7 ? Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 7d9Z/J@> Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 K~@`o-Z[ Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 @_Sp3nWdu Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 !NA`g7' Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 <<<NXsH Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ?*+1~m> Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 NWnWk Ex67a: 六边形透镜阵列 88 +XQPjg Ex67b: 矩形透镜阵列 88 +{*)}[w{x Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 "XB4yExy Ex67d: 矩形柱透镜 88 k=|K| Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ?Cc :) Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ;@4sd%L8V Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Hz? ,#>{ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 8]]@S"ZM,\ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 5L3{w+V Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Xi+n`T'i Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 nl9kYE
[ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 W0?JVtq0Z Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 }5hZo%w[n Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 dk:xnX% Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Q@Dkl
F Ex69d: 半导体增益 92 |Eu*P Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 b"3uD` Ex69f: 速率方程的数值举例 93 eA&t% Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 i'iO H|s Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 6VFirLd Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 z L8J`W Ex69j: 稳态速率方程的解 93 B
G5X_s0/ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 oN ;-M-( Ex70: Udata命令的显示 93 Hh\
4MNl Ex71: 纹影系统 94 Iu%^*K% Ex72: 测试ABCD等价系统 94 q#m!/wod Ex73: 动态存储测试 95 4UVW#Rw{ Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 jm+blB^%K Ex75: 锥面镜 95 T+(M8qb Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ?-S8yqe Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 r;'i<t{P Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 1wlVz#f. Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 y:C)%cv}* Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 GI?PGAT 后继。。。。。 FvAbh]/4 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] 8XlU%a6x
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