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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 R\3v=PR[ 5<`83;R9 目 录 i 7J5jf231
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GLAD案例索引手册实物照片 3GKKC9C6 GLAD软件简介 1 24 [cU Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 fA<os+*9i Ex1a: 基本输入 2 :TP4f
?FA Ex1b: RTF命令文件 3 n_]B5U Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 z7XI`MZN^ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 [^}bc-9?i Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
Nb3O>&J Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 cy!P!t,@ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 9]ZfSn) Ex3: 单位选择 7 W0mvwYON[ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 X6Z/xb@ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 VByA6^JR Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 =to.Oa RR Ex7: mirror/global命令 8 {na>)qzKP Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 vv2[t Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Ws0)B8y,| Ex8b: 离轴单抛物面 12 zi`q([ Ex8c: 椭圆反射镜 12 AU)\ lyB Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 g.!k>_g` Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 1>\V>g9 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 S2|pn\0V Ex10: 宏、变量和udata命令 17 @>$qb|j Ex11: 共焦非稳腔 17 :%AEwRZ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 >#&2 5,Q Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 n05GM.|*s Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 'lpCwH Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 iuXXFuh Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 .Ow8C Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 *v(Q-FW Ex13: 相位像差 20 l44QB8
9 Ex13a: 各种像差的显示 21 GSSmlJ` Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 o[eZ"}~ Ex14: 光束拟合 23 1'p=yHw Ex15: 拦光 24 &+k*+ Ex16: 光阑与拦光 24 V8WSJ=-&
Ex17: 拉曼增益器 25 c+z [4"rYL Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 guf&V}& Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 X-"
+nThMn Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 3:#6/@wQ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 |Bi7:w Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 x)eF{%QB Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 iyR"O1] Ex24: 大气像差与自适应光学 31 A\9LJ#E Ex24a: 大气像差 32 =~W=} Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 C GK]i.N Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -~(d_ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ..BP-N)V) Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 '`<Fys&: Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Fkpaou Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 H0])>1sWB Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ! N!pvK; Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 .)bNi*& Ex28: 相位阵列 35 Qa:[iF Ex28a: 相位阵列 35 -O1$jBQS Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 :r
"GZ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 +hispU3ia Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 .I#_~C'\ Ex31: 热晕效应 36 +G"YQq'b Ex31a: 无热晕效应传输 37 +rSU Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 l.
cp[ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 0,@^<G8? Ex32: 相位共轭镜 37 \k"Ct zoX Ex33: 稳定腔 38 uF}B:53A Ex33a: 半共焦腔 38 bd%<
Jg+ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 YIgHLM( Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 aqQ+A:g Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 |dqESl,2 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 [iO8R-N8d Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 l.g.O>1
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Y}2Sr-@u Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 AX1!<K Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 d8 Jf3Mo Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ?D)$OCS Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 :IJ<Mmb Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 U~?mW,iRL Ex33l: 谐振腔耦合 43 +zLw%WD[l Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 3< 6h~ek) Ex34: 单向稳定腔 45 *ej< 0I{ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 f9kdO& Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ?mK&Slh. Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 a8Xwz@ M Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 $%31Gk[I Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 rMjb,2*rC7 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 HYT~AO-! Ex36: 有限差分传播函数 57 Hsv)]
%p Ex36a: FDP与软孔径 58 5cU:wc Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 kn$_X4^? Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 oq$#wiV"Q Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Q_iN/F Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 L%\Wt1\[ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 A:Gd F-;[ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 :WQlpLn Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 _
gYj@
% Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 xHaz*w1| Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 0 } &/n>F Ex38: 剪切干涉仪 Ac|dmu 62 OA\]|2 : Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Lr8|S Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 TKAs@X,t Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 OUGkam0UK Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 z9OpxW@Ou Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 `\;Z&jlpT Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 VEIct{ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >D~8iuy]8. Ex46: 光束整形滤波器 68 F$'u` Ex47: 增益片的建模 68 $2i@@#g8 Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 (&v|,.c^)1 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 mF+8Q Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 e`7>QS;. Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ,5}w]6bCr Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 #<eD Ex48: 倍频 70 A4#FAFy Ex49: 单模的倍频 71 #Y'b?&b Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 )b2O!p Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 aD'Ax\- Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ]plp.f#av Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Y0EX{oxt1 Ex52: 锥像差 72 Xfqin4/jC Ex53: 厄米高斯函数 74 9=T;Dxn Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Z~-N'Lt{ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ['pO=ho Ex54: 拉盖尔函数 75 (6a<{ Ex55: 远场中的散斑效应 75 iZeq
l1O Ex56: F-P腔与相干光注入 75 u
"k<
N|.3 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 HKT, 5 Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 +YW;63"o Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 J!5b~8`v Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 _<sN54 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 leH7II9 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 DQXcf*R Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 .f-=gZ* * Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 #Mk:4 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 I{[Z
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ^5TVm>F@3 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 KZZ Y9 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 HZWt>f Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 6z6\xkr Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 T7.SjR6X> Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 qA`@~\qh" Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 `t)9u^[<( Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 rEj[XK Ex60a: 对散焦的简单优化 80 +> !nqp Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 C<(oaeQY Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 @,k5T51m Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 t? 6 et1~ Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 /P TRe5-7 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 X"_
^^d- Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 {9V.l.Q Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 m=^]93+ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 HNBmq>XDc Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 >JS^yVk Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ZnI15bsDx Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 u|Mx} Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 1eshuL Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 (,QWK08 Ex67a: 六边形透镜阵列 88 LFHJj-nk Ex67b: 矩形透镜阵列 88 -mRgB"8 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 [*zg? ur Ex67d: 矩形柱透镜 88 !1=OaOT Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 'gs P9 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 o#f"wQH;p Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 breF,d$ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 +8N6tw/& Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 &5b3k[K" Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 GVnDN~[
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 H#;*kc
a4 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 llX ` Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ,
%z HykP Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 FV
"pJ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Pm/i,T6&\ Ex69d: 半导体增益 92 !.mR]El{K Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 h`1<+1J9 Ex69f: 速率方程的数值举例 93 MAFdJ+n# Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 +c<iVc| Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ]&Y^ Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Z8xB
a0 Ex69j: 稳态速率方程的解 93 TMPk)N1Ka Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ~d]v{<3 Ex70: Udata命令的显示 93 G|1.qHP[F Ex71: 纹影系统 94 Uz! 3){E Ex72: 测试ABCD等价系统 94 <O'U-.
Gc Ex73: 动态存储测试 95 j;coP ehB Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 \uPzj_kU6 Ex75: 锥面镜 95 1a{3k#} Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 Fk 3(( n= Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 A<)n H=G& Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 EyPJ Jc8 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 N?vb^? Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 7<WS@-2I# 后继。。。。。 oxc;DfJ_ 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] ?cRF;!o"
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