| infotek |
2025-09-10 09:22 |
《GLAD案例索引手册》
目 录 3cFf#a # 目 录 i XJ;D=~ GLAD软件简介 1 9G9fDG#F\I Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 SFO({w( Ex1a: 基本输入 2 --PtZ]Z Ex1b: RTF命令文件 3 &]8P1{ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 LwrUQ) Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 5XO;N s Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 nKS7Q1+ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Xp >7iX!: Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 ,ek_R)&[o Ex3: 单位选择 8 G.rrv Ex4: 变量、表达式和数值面 8 5Eg1Q
YVt Ex5: 简单透镜与平面镜 9 P=7zs;k Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 Gnf~u[T6 Ex7: mirror/global命令 9 \!>3SKs(e Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 IT(lF Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 /~}}"zx& Ex8b: 离轴单抛物面 12 '3_]Gu-D Ex8c: 椭圆反射镜 13 aAJU`=uq Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 ?6Jx@ Sh Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 ^?U!pq-` Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 u6T+Cg Ex10: 宏、变量和udata命令 18 @HQ`~C#Z' Ex11: 共焦非稳腔 18 j:5=s%S Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 mk1bcK9 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 pi /g H Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 0KYEb%44 Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 plUZ"Tr Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 vtw6FX_B Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 D&/kCi= R Ex13: 相位像差 21 `!XY]PI+e Ex13a: 各种像差的显示 21 _(Sa4Vb=Q6 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Du`JaJI Ex14: 光束拟合 24 .uuO>: Ex15: 拦光 24 M4zm,>?K Ex16: 光阑与拦光 24 d
p2 F Ex17: 拉曼放大器 25
`dFq:8v Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 >ZPsjQuf" Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 0*rQ3Z Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 }2<r, Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 afv~r>q(- Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 #.it]Nv{ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 {. 2k6_1[ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 'ixwD^x Ex24a: 大气像差 32 /a^1_q-bX Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 gg[WlRQK4A Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 V=zi
>o` Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ,8:(OB|a Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 q<\, Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ~p1j`r; Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 dls
ss\c^M Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 1y-y6q 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 K <pV Ex28: 相位阵列 35 ;u;# g Ex28a: 相位阵列 35
f#?fxUH~ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 m1),;RsH Ex29: 带有风切变的大气像差 36 "SzdDY6 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 O$IEn/%+ Ex31: 热晕效应 36 l%?T2Fm3> Ex31a: 无热晕效应传输 37 j:k[90 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 9A}# 6 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 gUxP>hB Ex32: 相位共轭镜 38 @n(Z$)8tR Ex33: 稳定腔 38 *$p2*%7Ne Ex33a: 半共焦腔 38 q8^^H$<Db Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 MP_'D+LS Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 0|$v-`P$ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 RT)d ]u Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 V>ieh2G( Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 +)j$|x~(A Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 5#> 8MU?& Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 : y5<go8e Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 %;e/7`>Ma Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 c.,2GwW Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Rniq(FAx Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 PIH*Rw*GKZ Ex33l: 谐振腔耦合 43 @$LWWTr; Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Z2TL #@ Ex34: 单向稳定腔 45 U7oo$gW%|T Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 uM_# Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 :@ %4 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 "NgxkbDEbG Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 bKrhIU[ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Ytz)d/3T Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 enp)-nS0 Ex36: 有限差分传播算子 57 ZHGC6a!a Ex36a: FDP与软边光阑 58 ix(=3/Dgz Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 GFel(cx:K Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 6
G3\=) Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 Xb{
[c+. Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 >S'17D Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 uoHNn7 W Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 %kB8'a3 Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 9[m6Li Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 _Y8hb!#( Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 dHK`eS$sb Ex38: 剪切干涉仪 64 u>TZt]h8 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 EmODBTu+ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 u86"Y^d# Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 ))&;}2{ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 $)RNKMZC}A Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 {@tv>!WW Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 d!:6[7X6 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 <^zHE=h" Ex46: 光束整形滤波器 71 9G+V;0Q Ex47: 增益薄片的建模 71 h"_~7jq" Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 $OP7l>KZY Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 w:?oTuw Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 /c2w/+ _ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74
Xtp"QY
p Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 1RK=,Wx Ex48: 倍频 74 6xZ=^;H Ex49: 倍频,简单模型 75 |b*?
qf Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 :_t}QP" Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 i K12pw Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 df
n9!h Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 cG?cUw).E Ex52: 锥像差 76 rMU T_^ Ex53: 厄米高斯函数 78 -u?S=h} Ex53a: 厄米高斯多项式 79 e46/{4F, Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 *,Za6.= Ex54: 拉盖尔函数 79 6S+U&Ce\ Ex55: 远场中的散斑效应 79 L+'Fs Ex56: F-P腔与相干光注入 80 /Wy.>YC| Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 b^p"|L Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 [o.B 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 81 e_V O3" Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 I =1+h Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 !OT-b>*w Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 |i ZfYi&^ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 O9g{+e` Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 $ZNu+tn
Y Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84
~i21%$ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 @DZB9DDR Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 ~t^eiyv Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 qQ0cJIISb\ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 j%y$_9a7 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 +QE^\a Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 ,2j.<g&
Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 ET[kpL Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 ] Puy!Q Ex60a: 对散焦的简单优化 87 ({NAMc* Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 04*6(L)h* Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 X+~ XJ
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 ZKXo-~=> Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 8
O 67 Ex61: 对加速模式估算的优化 88 _z54Ycr4H Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 y|Ir._bt Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 z8[yt282 Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93
zcva-ze:; Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 3 q`)* Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 RKPD4e>% Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 aM{xdTYaU Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 O)Y?=G)
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 P0$e~=Q^4 Ex67a: 六边形透镜阵列 96 PI*82,f3dE Ex67b: 矩形透镜阵列 96 [p2H= Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 }=|!:kiE Ex67d: 矩形柱透镜 97 sYdRh?Hq Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 {O+Kw<d Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 y2+p1 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 @]![o % Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 o}<4*qlI Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 XfKo A0 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 .S%0 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 ;/0 Q1- Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 YG8>czC Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 iR\Hv'| Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 sg8/#_S1i Ex69c: 速率方程与单步骤 101 d oB Ex69d: 半导体增益 102 /'hC i]b@v Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 |Xw/E)jA Ex69f: 速率方程的数值举例 102 _ib"b# Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 %J8|zKT5t Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 1-PoZ[p-R Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 p2N:;lXM Ex69j: 稳态速率方程的解 102 A"aV'~> Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 ~l$3uN[g Ex70: Udata命令的显示 103 wP57Pf0 Ex71: 纹影系统 103 -kS~xVS| Ex72: 测试ABCD等价系统 103 7y`}PMn Ex73: 动态存储测试 104 k64."*X Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 LPwT^zV&N Ex75: 锥面镜 104 XK"-' Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 4Td{;Y="yF Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 kvh&d| Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 $46{<4. Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 1RKW2RCaW_ Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 } %'bullT Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 :d8W+|1u Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 7 t?* Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 J|3E- p\o Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 5~.ZlGd Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 r|*&GHo L Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 @
a4/ELx Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 kqb0>rYa 输入: WIC 117 $HG}[XD? 输入: WOC 117 2Sq_Tw3^ 输入: RC 117 j& | |