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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 /h{go]&Nb a*pXrp@ 目 录 i \VoB=Ac& xc:`}4
GLAD案例索引手册实物照片 qz-#LZFTR GLAD软件简介 1 n0Qh9*h Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 GGFar\
EzW Ex1a: 基本输入 2 C5.\;;7^& Ex1b: RTF命令文件 3 !gD 3CA Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 }rFsU\]:q Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 zav* Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 f\U? :83 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 )Tyky%P+iI Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Pu/-Qpqh Ex3: 单位选择 7 [)C)p*!Y) Ex4: 变量、表达式和数值面 7 5n&)q=jk= Ex5: 简单透镜与平面镜 7 &>+I7Ts] Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 UKt/0Ze Ex7: mirror/global命令 8 S,d ngb{ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 H]T2$'U6 Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 "@UU[o Ex8b: 离轴单抛物面 12 a PcGI Ex8c: 椭圆反射镜 12 y<I Z|f Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 'l0eo' K Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 \N'hbT= Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 PV Q#>_~5 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 XcJ'm{=
Ex11: 共焦非稳腔 17 %l9WZ*yZ`2 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 <;TP@-a Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 $=@9 D,R Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ;f\R$u- Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 Y_|K,T6Zj@ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 cNuuzA Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 gMoyy Ex13: 相位像差 20 Q(!}t"u Ex13a: 各种像差的显示 21 ;|;h9" Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 FrAqTz Ex14: 光束拟合 23 :yFTaniJ'. Ex15: 拦光 24 qxg7cj2 Ex16: 光阑与拦光 24 w|hyU4- ^ Ex17: 拉曼增益器 25 .SRuyioF& Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 W?4&lC^G Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 qxecp2>U Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 R~x;X3 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 2yCd:wg Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 5Xy^I^J Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 +QCU]Fozk Ex24: 大气像差与自适应光学 31 lO5gkOJ? Ex24a: 大气像差 32 %0y3 /W Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 k:+)$[t7 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 {W:)oh> Ex25: 地对空激光通讯系统 32 2y
.-4?e Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 -G^t-I Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 `|ck5DZT5L Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 QB.*R? A Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 AT'_0>x8 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 `pv89aO Ex28: 相位阵列 35 0x9F*i_ Ex28a: 相位阵列 35 %RT6~0z Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 2A18hP`^ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 M#8Ao4
T Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 :vgh
KI Ex31: 热晕效应 36 GqK&'c Ex31a: 无热晕效应传输 37 ;&t1FH#= Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 '@}?NV0 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 e$xv[9 Ex32: 相位共轭镜 37 Oa_o"p<Lr Ex33: 稳定腔 38 2*7s9g Ex33a: 半共焦腔 38 }:c,SO! Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 MTFVnoZMQ_ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 pb2{J# Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 }T1Xds8w)t Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ]9yA0,z/ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 YK=#$,6 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 e2=,n6N]c Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 &L~31Ayj& Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 'i h Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 >!v,`O1 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 |@Idf`N$ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 uB#B\i Ex33l: 谐振腔耦合 43 p TV@nP Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 4f @\f7\ Ex34: 单向稳定腔 45 %OfDTs Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 e5/DCz Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 52C-D+zCJ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 `S~@ FX Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 YI\Cs=T/ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 pi l*/&pB Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 n+F-,=0 Ex36: 有限差分传播函数 57 t[yD8h Ex36a: FDP与软孔径 58 4kY{X%9 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 x;?1#W Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 )}9}"jrDlx Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 4uAb
LSh9 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 F~@1n,[ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 WSB|-Qj}W Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ht
cO
~b Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 }${ZI Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 2T2#HP Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 PG~m-W+ Ex38: 剪切干涉仪 fjZveH0
62 JU2' ~chh Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 K|J#/ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 nF[eb{GR` Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 *[5#g3 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 cZK?kz_Y Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 _<~Vxz9 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )Jjw}}$}Y Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 /s0VyUV= Ex46: 光束整形滤波器 68 q\pc2Lh?^ Ex47: 增益片的建模 68 bDh(;%= Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 e$+? v2. Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 eMd1%/[ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 DmpJzHj| Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 5lA 8e Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ?*5l}y= Ex48: 倍频 70 /<Nt$n Ex49: 单模的倍频 71 ?[fl$EG Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 S5 oHe4#89 Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 8o5^H> Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 }Mlz\'{ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 {1&,6kJF&9 Ex52: 锥像差 72 &aht K}u Ex53: 厄米高斯函数 74 \Nn%*?f Ex53a: 厄米高斯多项式 75 rTiuQdvo Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 0<Y&2<v Ex54: 拉盖尔函数 75 'eXw`kw( Ex55: 远场中的散斑效应 75 O9IjU10: Ex56: F-P腔与相干光注入 75 x@\'@>_GM Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 5GpKX Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 Z]+Xh Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 -Z&{$J Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 2x J5 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 zi 14]FWo Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 e ^&8x Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 !7kOw65+0 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 'WgwLE_ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 O g~"+IGp Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 pKlT.<X7 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 <iqyDPj Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 W n mRRq^ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 @G{DOxE* Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 m1Z8SM+ Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 i 58CA? Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 +~AI(h Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ! \Kh\ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 j_<n~ri- Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ]/naH#8G Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 No|{rYYKK Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 5Rp2O4Z Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 U,(+rMeY0 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 74OM tLL$ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 O|m-k0n Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Nr+1N83S} Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 @Ec9Do> Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 LJ#P- `!{& Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 LA Vgf> Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 "Y0[rSz,UW Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 FaM~ 56Pa Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 'gH#\he[Dh Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ?P]md9$(+e Ex67b: 矩形透镜阵列 88 7FFYSv,[: Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 p7tC~]r:L Ex67d: 矩形柱透镜 88 ,DZLEsFM Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 fs12<~+z Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 g?M69~G$:x Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 u^p[zepW\ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 C5
!n{ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 bV,R*C Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 /q]@|5I Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 FX 3[U+ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Cu7iHh Y5 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 Br??Gdd Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ITiw) M Ex69c: 速率方程与单步骤 92 +w5?{J Ex69d: 半导体增益 92 96j2D8=w Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 n|6yz[N Ex69f: 速率方程的数值举例 93 4 XQ?By Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 Q+dI,5YF Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 _v,n~a}& Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 =ByW` Ex69j: 稳态速率方程的解 93 \I]'6N= Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 Q4*cL5j Ex70: Udata命令的显示 93 UW3F) Ex71: 纹影系统 94 Bnv%W4 Ex72: 测试ABCD等价系统 94 {BU,kjv1g Ex73: 动态存储测试 95 PGGJpD? Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 ~K`blW47 Ex75: 锥面镜 95 VPbNLi Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 Y$^QH.h Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 %Et]w Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 +`FY Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 /[M~##%: Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 /2q%'"x( 后继。。。。。 7Cjrh"al" 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] |/$#G0X;H
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