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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 rIo`n2 X<K[`
=I 目 录 i q`E6hm
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GLAD案例索引手册实物照片 8|{:N>7 GLAD软件简介 1 %MU<S9k Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ,AGK O,w Ex1a: 基本输入 2 ~^$ONmI5 Ex1b: RTF命令文件 3 R+P,kD? Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 LPb43 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ly%$>BRU Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 JxiLjvIq Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 UB&ofO Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 m/=,O_ Ex3: 单位选择 7 (k6=o';y Ex4: 变量、表达式和数值面 7 [ hm/B`t*e Ex5: 简单透镜与平面镜 7 x^8x z5:O Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 y1cAw Ex7: mirror/global命令 8 wWY6DQQB Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 [WXtR Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 %<O'\&!, Ex8b: 离轴单抛物面 12 RR{]^g51 Ex8c: 椭圆反射镜 12 pwT|T;j* Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 [esjR`u Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 <5@+:7Dv Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 H&[ CSc Ex10: 宏、变量和udata命令 17 TGdD7n&Ehh Ex11: 共焦非稳腔 17 zv <, Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 8II-'%S6q Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 DGO_fR5L Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 vUS$DUF Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 8? W\kf$ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 1m|Oi%i4 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ?T7`E q Ex13: 相位像差 20 #~I%qa"_pa Ex13a: 各种像差的显示 21 $.R$I&U Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 v[e$RH Ex14: 光束拟合 23 m0paGG Ex15: 拦光 24 3*CF !Y% Ex16: 光阑与拦光 24 D`3}j Ex17: 拉曼增益器 25 8'Xpx+v Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ~PHAC@pU Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 @za?<G>!'e Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ']u w,b Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 `XP]y= Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 %g5weiFM Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 (+4gq6b Ex24: 大气像差与自适应光学 31 %&c[g O!Za Ex24a: 大气像差 32 szF[LRb Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 1Nx%uz Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 $ENA$ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 llhJ,wD Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 M cNj TD Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 RxAWX?9Z Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Rde#=>@V Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 =9i:R!,W 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 Z=z'j8z3 Ex28: 相位阵列 35 Za jQ B Ex28a: 相位阵列 35 {}D8Y_=9\ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ~YlbS- Ex29: 带有风切变的大气像差 35 )$P!7$C- Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
4sSQ
nK Ex31: 热晕效应 36 UN`-;! Ex31a: 无热晕效应传输 37 (5_l7hWY Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 J*.Nf)i Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 1e'-rm
F Ex32: 相位共轭镜 37 16ke CG\ Ex33: 稳定腔 38 -qs.'o
;2 Ex33a: 半共焦腔 38 FGr0W|?v Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 x(hUQu 6 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 2xni! *T+ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 ?%JH4I2 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 s_.q/D@vu Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 TiCp2Rsz Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 U2ecvq[T Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 CP7Zin1S/w Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 v8y77: Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 {p9y{$ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 x|U]x Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 g/lv>*+gS Ex33l: 谐振腔耦合 43 \$VtwVQ,b Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 {3$ge Ex34: 单向稳定腔 45 c<A@Op"A Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 4eU};Pv Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 S@Yb)">ZQ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 _R8)%<E Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 _t:rWC"X Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 aPcO9 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 s8WA@)L Ex36: 有限差分传播函数 57 9C-F%te7 Ex36a: FDP与软孔径 58 @xtcjB9 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 `2J6Dz"W Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 kzLj1Ix2 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ^KF Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 .m;1V6 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 n4> Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Z:,HB]&;9 Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Ny*M{}E Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 , j'=sDl Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ^^jF*)DT@ Ex38: 剪切干涉仪 u`gy1t ` 62 @D9c Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 R@=ve
%a- Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 qoB Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 '}P)iS2 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 8BE OE< Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 x@v,qF$K Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 _AI2\e Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 qq[2h~6P] Ex46: 光束整形滤波器 68 E0ud<'3< Ex47: 增益片的建模 68 .oaW#f}0P Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 -R~;E[
{% Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70
*ErTDy(
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 bk2HAG Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70
SN?jxQ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 dvyE._/v Ex48: 倍频 70 V,|l&- Ex49: 单模的倍频 71 : 60PO Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 45/f}kvy Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 kQ.atr`? e Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 w][
; Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 S &s7] Ex52: 锥像差 72 r$k
*:A$% Ex53: 厄米高斯函数 74 W$:;MY>0f Ex53a: 厄米高斯多项式 75 "SLN8x49( Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 "!E(=W? Ex54: 拉盖尔函数 75 8Dhq_R'r Ex55: 远场中的散斑效应 75 Fdm7k){A Ex56: F-P腔与相干光注入 75 DXSZ#^,S[W Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 Q`5jEtu#, Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 >9+@oGe(E Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 r.-NfK4 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 C.8]~MP Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 [%P_
Y/ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 y"e'Gg2 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 n3isLNvIp Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 %3fHitCikc Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 kul&m| Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 0eq> Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 C~'}RM Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ^5=}Y>EJO Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 >AN`L`%2 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 i&mu=J[ Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 e`k
2g^ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ZS >}NN Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ;o%r{:lng Ex60a: 对散焦的简单优化 80 `u %//m_( Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 NjYpNd?g Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 B964#4&
9 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 kn+`2-0 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 VH#]67 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 .[= 0(NO Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 GG(rp]rgl Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 tz1iabZ{ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 'V 1QuSd Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 6D{|! i|r4 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 oIoJBn Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 j\@s pbE@ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 o2a`4K Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 D'Byl,W$ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 qIA!m
.GC Ex67b: 矩形透镜阵列 88 $w+g%y) Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 [FF%HRce,. Ex67d: 矩形柱透镜 88 bC?t4-W Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 {Swou>X4 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 -a&wOn-W Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 dfc-#I
p? Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Ug3PZ7lK Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 #^!oP$>1 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 lQi2ym? Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 y'2K7\>E Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 $qg5m,1? Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 1ww|km Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ]~3wq[O Ex69c: 速率方程与单步骤 92 5T8X2fS: Ex69d: 半导体增益 92 @_1$
<8 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ;\4}Hcg Ex69f: 速率方程的数值举例 93 CM9+h;Zm Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 LeQ2,/7l: Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 Qi6vP& Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 s8@f Z4 Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ""CJlqU Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 84)S0Y8w Ex70: Udata命令的显示 93 cO)GiWE Ex71: 纹影系统 94 dr,j~ s Ex72: 测试ABCD等价系统 94 dL6sb;7R Ex73: 动态存储测试 95 r;upJbSX Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 qL A Ex75: 锥面镜 95 -uy}]s5Qu Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ;)"r^M)): Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 W%0-SR Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 2rPKZ| Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 wpx,~`& Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 .7~Kfm@2 后继。。。。。 {:S{a+9~ 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] -7m;rD4J
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