-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-02-27
- 在线时间1930小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 J|CCTXT +>Pq]{Uf1j 目 录 i 3:bP>l! 8i
Ew;I_
GLAD案例索引手册实物照片 zvwv7JtB GLAD软件简介 1 `$ pJ2S Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 `d4;T|f+= Ex1a: 基本输入 2 zz #IY'dwT Ex1b: RTF命令文件 3 oxLO[js Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 _ygdv\^Tet Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 4iY
<7l8 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 /4$ c-k Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 I5E+=.T*ar Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 WS"v"J% Ex3: 单位选择 7 #M<u^$Jz Ex4: 变量、表达式和数值面 7 |nY+Nen7 Ex5: 简单透镜与平面镜 7 `HILsU=| Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 {BZ0x2 Ex7: mirror/global命令 8 U04)XfO;] Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 m5l& Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 l"%WXi"X Ex8b: 离轴单抛物面 12 uFL!*#A Ex8c: 椭圆反射镜 12 Si68_]:^ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 c3*9{Il^ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 -Fc 9mv(H Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 M7ug<
8i Ex10: 宏、变量和udata命令 17 F6"Qs FG Ex11: 共焦非稳腔 17 JqtOoR Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 zLg_0r*h1 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 mxICQ>s
b Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 FYH^axpp Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 hA+;eXy/ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 AjINO}b Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 d.k'\1o Ex13: 相位像差 20 aZ}z/.b] Ex13a: 各种像差的显示 21 -v=tM6 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 qot{#tk
d Ex14: 光束拟合 23 xLw[
aYy4 Ex15: 拦光 24 -l{ wB" Ex16: 光阑与拦光 24 ZK8DziO Ex17: 拉曼增益器 25 @}{Fw;,(7n Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 5D>cbzP@ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 0$|wj^?U Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 i8.OM*[f Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Y{L|ja%9? Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 2G$-:4B Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Q`Ug tL Ex24: 大气像差与自适应光学 31 F2v9XMi Ex24a: 大气像差 32 !%QbE[Kl> Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 cyWDtq Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 9\i^.2& Ex25: 地对空激光通讯系统 32 -;$jo- Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 q[+V6n`Z5 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 cd$,, Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 S.^x)5/,,T Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 [}y"rs`! 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 8\[qR_LV Ex28: 相位阵列 35 Rr>"" Ex28a: 相位阵列 35 kaV Ye)~ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 K555z+,'e Ex29: 带有风切变的大气像差 35 /P*ph0S- Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 >Yfo $S_ Ex31: 热晕效应 36 sE0,b Ex31a: 无热晕效应传输 37 nG"Ae8r Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 PAu/iqCH Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 j{P3o<l&` Ex32: 相位共轭镜 37 /7C%m: Ex33: 稳定腔 38 EZ^M?awB4 Ex33a: 半共焦腔 38 bfA9aT Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 w4Ku1G#jC Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 OoR0>!x Z Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 0WAOA6
_x Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 XU$\.g p- Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Y'o.`':\~ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 5fK<DkB$>: Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 6
i]B8Ziq{ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 =Lr#
*ep[ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 V,:~FufM^ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 V_pKe~ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 VB{G%!} Ex33l: 谐振腔耦合 43 5v#_2Ih Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 KT8]/T`U Ex34: 单向稳定腔 45 [
]=}0l<J Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 }Yp]A Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 2LH.I f Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 YR$d\,#R Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 5VW*h Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ) 2Hl\"F Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 xiQ;lE
Ex36: 有限差分传播函数 57 |HK/*B Ex36a: FDP与软孔径 58 mKBPIQ+ZS Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 %:[Y/K- Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 Mhg_z.Z Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 p\M\mK Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 sTO9>~sj Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 gnU##Km| Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 j es[a Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Cg&cz]*q| Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 y&+Sp/6BYA Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 1(WNrVm; Ex38: 剪切干涉仪 ;]SP~kG 62 <2 S?QgR, Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ZNG{:5u, Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 (Y]G6>
Oa Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 /<oBgFMoJ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 F#XzhDs Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 d<4q%y'X{ Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 KmRxbf Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 :[7.YQ Ex46: 光束整形滤波器 68 L\X2Olfz1 Ex47: 增益片的建模 68 p*(]8pDC Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 HCKj8-* Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 &sJ%ur+G Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 a,*~wmg Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 UI.>BZ6} Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 *Ldno`1O Ex48: 倍频 70 4vRIJ}nQ Ex49: 单模的倍频 71 ?]u=5gqUU Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 B":u5_B Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 zAdZXa[MRY Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 S4BU ! Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Lj03Mx.2S Ex52: 锥像差 72 Se-n# Ex53: 厄米高斯函数 74 ;p 'Ej'E Ex53a: 厄米高斯多项式 75 h ?%]uFJC Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 . 'rC'FT Ex54: 拉盖尔函数 75 Gfn?1Kt{ Ex55: 远场中的散斑效应 75 3F6=/ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 A&6qt Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 }~`l!ApD 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 h*\/{$y Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ZJ|'$=lR Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 'VTLp.~G~ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 zwJVi9sO Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ON<X1eU Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 _l;$<]re\k Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 _lj&}>l Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 L@HWm;aN Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79
@Iy&Qo Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 csay\Q{ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 11>K\"K} Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 h\i>4^]X. Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 N/&t)7 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 x#_0
6 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 i'bUX=JK Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 VDP \E<3" Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Iib39?D W Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 'u{DFMB-A Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 " ~&d=f0m Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 9>k-"; Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 E|fQbkfw Ex61: 对加速模型评估的优化 82 9xm' 0 ' Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 &.}Zj*BD Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 @(mXiK Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 wNgS0{}&` Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 _<i*{;kR6 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ^|1)6P}6 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 .;xt{kK Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 uY6|LTK&x Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 H(TY. Ex67a: 六边形透镜阵列 88 $m-rn'Q Ex67b: 矩形透镜阵列 88 1ZF>e`t8 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 e):rr* Ex67d: 矩形柱透镜 88 H_CX5=Nq^ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 i>`!W|=_ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 g/ict2! Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 $h( B2 Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 T1Q c?5K^ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 M@/Hd0$ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 dNL<O Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 3M[b)At V. Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 V=v7<I=] Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 d]*a:>58 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ZCbnDj Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ,y57tY Ex69d: 半导体增益 92 S EeDq/h Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 \%FEQa0u Ex69f: 速率方程的数值举例 93 voHFU#Z$ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93
jo_wBJKE Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 _s_%}8o Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 g}B|ZRz+{ Ex69j: 稳态速率方程的解 93 DJmT]Q]o) Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 `bdCom Ex70: Udata命令的显示 93 Tl9;KE| Ex71: 纹影系统 94 c=}#8d. Ex72: 测试ABCD等价系统 94 NJ;D Qv Ex73: 动态存储测试 95 >
v~?Vd( Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 }RvP*i Ex75: 锥面镜 95 C&QT-| Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 8JU9Qb]L'I Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 [;F%6MPK^ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 z[I3k Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 kq
SpZoV0' Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 i.e1?Zk1 更多目录详情请加微信联系 jd]YKaI Z7X_U`Q
|