-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-24
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 r$ I k*R =5uhIU0O 目 录 i L=P8; Gj) nP|ah~
q
GLAD案例索引手册实物照片 !)05,6WQ GLAD软件简介 1 C'jCIL Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 J|HV8 Ex1a: 基本输入 2 3Q2NiYg3 Ex1b: RTF命令文件 3 n8D'fvY Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 B~,?Gbl+g Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 [jEA|rd~} Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 K<WowU Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 "hZ `^"0b Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 b{X.lz0 Ex3: 单位选择 7 jR*iA3LDo Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Ok}e|b[D Ex5: 简单透镜与平面镜 7 M. _5mZ{ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 Yk*_u}?# Ex7: mirror/global命令 8 ::3[H$ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 % 3fpIzm Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 [$fB]7A Ex8b: 离轴单抛物面 12 `iEYq0} Ex8c: 椭圆反射镜 12 F)19cKx7 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Iv{iJoe;UH Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 *$/Go8t4u Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 H)y_[:[ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 M3dUGM Ex11: 共焦非稳腔 17 RusiCo!r Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 >!c Ff$2' Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 !A14\ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 D hk$e
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 5bol)Z9BO Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 nppSrj? Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 CI+li H Ex13: 相位像差 20 0\eSiXs Ex13a: 各种像差的显示 21 #;m^DX QZn Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 s"8z q;) Ex14: 光束拟合 23 Qb;]4[3 Ex15: 拦光 24 =YtK@+| i Ex16: 光阑与拦光 24 [T,Df& Ex17: 拉曼增益器 25 !u`f?=s; Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 QqXaXx; Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 0
eOdE+ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 "k),;1 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 AAF;M}le, Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 z,VXH ?.Zo Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 YG>Eop Ex24: 大气像差与自适应光学 31 P)ne^_
Ex24a: 大气像差 32 z3w;W{2Q;V Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 37V$Qb_ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 n9 Jev_!A Ex25: 地对空激光通讯系统 32 %H}M[_f Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 w}29#F\]R Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 48!F!v,j)x Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 f_:>36{1^! Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ~0vNs2D,S 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 >q&e.-qL Ex28: 相位阵列 35 -{yG+1 Ex28a: 相位阵列 35 cL"Ral-qB Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 paxZlA
o Ex29: 带有风切变的大气像差 35 \;"S>dg Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 T$V8n_; Ex31: 热晕效应 36 C{6m?6 Ex31a: 无热晕效应传输 37 gX*
&RsF Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 W5&KmA Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 x+1-^XvK Ex32: 相位共轭镜 37 {|e7^_ ke Ex33: 稳定腔 38 -1R7 8(1 Ex33a: 半共焦腔 38 0s.4]Zg>5 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 gOaK7A Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ^brh\M,:@ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 **ls 4CE< Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 I*(7(>zgyv Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 >rFM8P( Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 4 @9cO)m Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 G2J4N2hu Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 <H1e+l{8$ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 @$wfE\_L Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 R7x*/? Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 &2W`dEv]? Ex33l: 谐振腔耦合 43 U,aMv[Z B Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ulk yP Ex34: 单向稳定腔 45 2}ywNVS Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 1rh2!4)7 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 M!\6Fl{ b Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ;i 3C Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 o6r
^ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ?gXdi<2Qn Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ^ =H 10A Ex36: 有限差分传播函数 57 0fR?zT? Ex36a: FDP与软孔径 58 \(1WLP$2U Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 yIS&ZtBA Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 `P;uPQDzZ3 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 =&vRT;6 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 P;e@<O Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 j,N,WtE Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 .O9Pn,: Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 c5{3 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 U[!wu]HMF Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 x
~@%+d
Ex38: 剪切干涉仪 J5\2`U_FZ 62 zZ])G Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 4rNuAK`2 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 %#7^b=;= Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 rVnolA*% Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 DZ5h<1 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 a3BlydSlf Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 0"`|f0}c Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 4[K6 ZDBU Ex46: 光束整形滤波器 68 ;3sJ7%`v Ex47: 增益片的建模 68 L$f:D2Ei Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 )`m/vYKWL Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 [JVUa2Sm Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 Il<ezD{ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 H=_k|#/ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 {s[,CUL0 Ex48: 倍频 70 /909ED+)>9 Ex49: 单模的倍频 71 b#_u.vP Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 b_oUG_B3] Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 m?<5-"hz Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 4iZ7BD Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 u[coWaPsZ Ex52: 锥像差 72 ,SoqVboRl Ex53: 厄米高斯函数 74 BoPJ;6?>} Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ^g
n7DiIPH Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 @*~cmf&FIQ Ex54: 拉盖尔函数 75 &?yVLft Ex55: 远场中的散斑效应 75 gz"I=9 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 Dad*6;+N Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 QgW4jIbx 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 [Ma
d~; 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 1;y?!;FD Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ;S^7Q5- Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 jX{t/8v/s4 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 4[m4u6z= Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 2sXX0kq~V Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 rfc;
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 4krK CD>|G Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 RU GhhK Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 h8tKYm Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 k/}E(_e Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ]!04L}hy|P Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 <Q?X'. Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 CZ_ (IT7 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 NhA_dskvo Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 A{b?ZT~2] Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Z3
$3zyi Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 A!j6JY.w Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 .jC-&(R
+ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 m>@ *-*8k Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 (E(kw=" Ex61: 对加速模型评估的优化 82 ! <xe Ao%8 Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 hM @F|t3 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 4zM$I Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 Z&R{jQ, Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 :svRn9_8H Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 geRD2`3; Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 K\]ey;Bd Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 C~dD'Tq] Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 }^
j"@{~ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 L0O},O Ex67b: 矩形透镜阵列 88 5>'1[e45 Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 lnoK.Vk9, Ex67d: 矩形柱透镜 88 SMdQ,n1] Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 a,sU-w!X' Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 O0i[GCtP5 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 { f@k2^ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 ~L.)<{? Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 U^$o<2 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 %2)'dtPD~ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 "e\:Cq>\ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 sA u ;i Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 EJrn4QOs Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ,!?&LdPt> Ex69c: 速率方程与单步骤 92 *MFsq}\ $ Ex69d: 半导体增益 92 r-$SF5uv Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 UlN+ Ex69f: 速率方程的数值举例 93 <e
'S' Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 D|[~Py Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 Z?^~f}+ Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 hC[MYAaF Ex69j: 稳态速率方程的解 93 /~Q2SrYH Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 W=$d|*$ Ex70: Udata命令的显示 93 xxh(VQdg Ex71: 纹影系统 94 _f8<t=R Ex72: 测试ABCD等价系统 94 C1@6r%YD Ex73: 动态存储测试 95 E}V8+f54S Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 @,RrAL}| Ex75: 锥面镜 95 p9[J9D3~ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 OJUH".o Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 9oL/oL-J/ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 d&x1uso%L Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 6+9inWTT( Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 'W/E*O6BY 更多目录详情请加微信联系 mV0.9pxS bt/u^E
|