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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 BYuF$[3ya& |f1 S&b. 目 录 i n;8[WR)
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GLAD案例索引手册实物照片 PPO*&=!] GLAD软件简介 1 J'9hzag Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Pn|A>.)z Ex1a: 基本输入 2 Sc'z vlq Ex1b: RTF命令文件 3 xrDHXqH Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 89T xd9X Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 I\E`xkbBu Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ,K=\Y9l3 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 >aXyi3B Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 C o v,#j j Ex3: 单位选择 7 *4#)or Ex4: 变量、表达式和数值面 7 "&*O7cs$pA Ex5: 简单透镜与平面镜 7 `%}SK~<R Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 d 2sY.L Ex7: mirror/global命令 8 9}4P%>_ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 mne4u W Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 `Yn:fL7S Ex8b: 离轴单抛物面 12 U_ n1QU Ex8c: 椭圆反射镜 12 9r.Os Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 |Qo`K%8 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Ik2yIf5d Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 qYFOHu Ex10: 宏、变量和udata命令 17 vw VeHjR Ex11: 共焦非稳腔 17 l&l&eOE Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 rOd<nP^`\ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 P34UD: Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 d_s=5+Yj Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ApHs`0=( Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Z5iP1/&D Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 AsJN~<0h Ex13: 相位像差 20 5%,5Xe4p Ex13a: 各种像差的显示 21 4FURm@C6 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ("0 7t/|| Ex14: 光束拟合 23 <[mT*
Ex15: 拦光 24 AjBwj5K Ex16: 光阑与拦光 24
h[~JCYA Ex17: 拉曼增益器 25 xUl=N Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 Sy|fX_i Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 87WIDr Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 2noKy}q Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 A|>~/OW=@ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 hG~4i:p
< Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 \]RPxM:_> Ex24: 大气像差与自适应光学 31 02B *cz_K Ex24a: 大气像差 32 Wno{&I63 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 xgoG>~F Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 " B`k Ex25: 地对空激光通讯系统 32 `{w.OK Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 -PX Rd)~ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 "Bl]_YPv Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 n;&08M5an} Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 .*\TG/x 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 9e|-sn Ex28: 相位阵列 35 N{oi }i6 Ex28a: 相位阵列 35 32h}+fd Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 *IBT!@*Q& Ex29: 带有风切变的大气像差 35 2I'gT$h Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 #dyz Ex31: 热晕效应 36 j9Qd
45 Ex31a: 无热晕效应传输 37 >YG1sMV-J Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 KnL-qc Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Ws;S=|9,7~ Ex32: 相位共轭镜 37 JX4uH>6 Ex33: 稳定腔 38 2to~=/. Ex33a: 半共焦腔 38 9! 'qLO Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 t
Qo)* z Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 aumWU{j= Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 dH]0(aJ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 bY`
b3 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ]b5E_/P Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 WX.6| Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 `^FAD Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 NTq#'O) f Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 x=-dv8N? Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 C8ss6+k& Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 r 0mA Ex33l: 谐振腔耦合 43 : jgvg$fd Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 /G[2
Ex34: 单向稳定腔 45 N
RB>X Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 E2.@zY|: Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 GSlvT:k Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 Ml-GAkgG Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 .`w[A Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 =Sjr*)<@j Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 &Bn>
YFu Ex36: 有限差分传播函数 57 wY$'KmNW Ex36a: FDP与软孔径 58 :Q\Es:y Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 m.:2G Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 S"-q*!AhK Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 op!ft/Yyb Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ~vL7$-: Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 |[6jf!F Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 /NE<?t N Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 k[_)5@2 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 TNi4H:\ Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 sY|by\-c Ex38: 剪切干涉仪 8]G 62 #:q$sKQ_$ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 &\n<pXQ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64
_aJo7 Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 W#|30RU.G Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 [nSlkl
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 F+!w[}0 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 dWR-}> Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 3EY>XS Ex46: 光束整形滤波器 68 m=m T`EP Ex47: 增益片的建模 68 Wi;wu* Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Fa"/p_1 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 3y#U|&]{ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 yW=I*f Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 to2#PXf]y Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 aLo^f=S Ex48: 倍频 70 UrC>n Ex49: 单模的倍频 71 wSV}{9}wr% Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 0c-.h Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 /m"#uC!\ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Sa8KCWgWh Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 4+tKg*| Ex52: 锥像差 72 i(Xz3L#( Ex53: 厄米高斯函数 74 MbT;]Bo Ex53a: 厄米高斯多项式 75 .
X: Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 G5l?c@o Ex54: 拉盖尔函数 75 LMGo8%2I Ex55: 远场中的散斑效应 75 +VSq [P Ex56: F-P腔与相干光注入 75 V/t/uNm Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 d*B^pDf 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 =/#+, 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
Wx8oTN Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 4uX|2nJ2!; Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 B2kKEMdGg Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76
S6d&w6 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 K|Cb6'' Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 :-[y`/R Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 V7gv@<1<y Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 DN X-\ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 HxAN&g*: Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 |T;]%<O3E Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 78MQoG< Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 mVs<XnA47 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 o9XT_!Cwg Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 xHpB/P ~ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ?cB:1?\j Ex60a: 对散焦的简单优化 80 `w(~[`F t Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 wCitQ0? Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 c e\|eN[ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 6Trtulm Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 a5dc#f
Kf Ex61: 对加速模型评估的优化 82 E9bc pup Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 sX
c|++ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 J$>9UCk7B Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 6rll0c~ Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 }\?]uNH Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 n5U-D0/Q Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 -Pt']07E Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 >D5WAQ>b Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 '
X9D( ?O Ex67a: 六边形透镜阵列 88 !uc"|S? Ex67b: 矩形透镜阵列 88 |Bhj L, Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 JBK(Nk Ex67d: 矩形柱透镜 88 X4$86 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 "q]r{0 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 =U`9_]~1c@ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 (Do](C Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 gLzQM3{X9 Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 N ]|P||fC Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 5faY{;8 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 K^Ixu~ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 r^Mu`*x* Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ^ fqco9^; Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 $v\o14v Ex69c: 速率方程与单步骤 92 8`Iz%rw&(J Ex69d: 半导体增益 92 YcdT/ Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 :$f9(f& Ex69f: 速率方程的数值举例 93 8r\;8all Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 YsA., Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 Ap)pOD7 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 %SC%#_7 Ex69j: 稳态速率方程的解 93 &fRZaq'2R Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 EHlkt,h* Ex70: Udata命令的显示 93 TD^w|U. Ex71: 纹影系统 94 p->b Vt Ex72: 测试ABCD等价系统 94 (>
VD#n Ex73: 动态存储测试 95 Z` zyEP A Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 )+dd Ex75: 锥面镜 95 vD91t/_+ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 iZ;y( Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 8h$f6 JE Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 e .( Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 j= vlsW Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 =LyRCrA 后继。。。。。 bPMkBm 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] Rdj/n :
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