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目录 |"Z{I3Umg h"W8N+e\ 目 录 i i$uN4tVKT >*1}1~uU`'
GLAD案例索引手册实物照片 ^?GmrHC) GLAD软件简介 1 7o]HQ[ xO Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 !#N\b Ex1a: 基本输入 2 $B
.Qc!m Ex1b: RTF命令文件 3 &c%Y<1e`% Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 'EhBRU% Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 bF-"tm Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 "![L#)"s Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 .*5 Z"Q['G Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 B\CN<<N>dD Ex3: 单位选择 7 ',=g; Ex4: 变量、表达式和数值面 7 \".^K5Pm Ex5: 简单透镜与平面镜 7 zm#nV
Y` Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 #Dy?GB08 Ex7: mirror/global命令 8
jNyoN1M Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 A9:NKY{z Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 D E/:[' Ex8b: 离轴单抛物面 12 \RG!@$i Ex8c: 椭圆反射镜 12 i$^ZTb^ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 egR-w[{ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 s0"e' Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ,kM)7!]N Ex10: 宏、变量和udata命令 17 osP\DiQ Ex11: 共焦非稳腔 17 sen=0SB/ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 3$/ 4wH^ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 7hw .B'7 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 dcfe_EuT Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 LIpEQ7; Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20
%D=]ZV]( Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ,xsH|xW Ex13: 相位像差 20 cj$6 Ex13a: 各种像差的显示 21 pdVQ*=c?M Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 b[ w;i]2 Ex14: 光束拟合 23 Ey`h1Y Ex15: 拦光 24 E-2eOT Ex16: 光阑与拦光 24 +[-i%b3q Ex17: 拉曼增益器 25 XNH4vG
| Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 obH;g* Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Yl^mAS[w& Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 hZ$t$3 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 4'>1HW Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ;0%OB*lcgE Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 P 7D!6q Ex24: 大气像差与自适应光学 31 oF&l-DHp Ex24a: 大气像差 32 a2@c%i Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Dm0a.J v Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 <i. apBH Ex25: 地对空激光通讯系统 32 P:xT0gtt Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 2DDsWJ; Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 a[!%Ld Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 gE7L L=x Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 5<YzalNf Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 nms8@[4- Ex28: 相位阵列 35 *f+: <=i Ex28a: 相位阵列 35 t67Cv/r~ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ['qnn| Ex29: 带有风切变的大气像差 35 J$ut_N):N Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 \,G#<>S Ex31: 热晕效应 36 ]ZoPQUS? Ex31a: 无热晕效应传输 37 =r.
>N\ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 %VNlXHO. Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 bZwnaM4"F Ex32: 相位共轭镜 37 3251Vq % Ex33: 稳定腔 38 b7:0#l$ Ex33a: 半共焦腔 38 N:5[,O<m_ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 rRFAD{5) Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 =6nD sibf Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 <yUstz,Xu^ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 :$3oFN*g Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ~aK?cP Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ~.g3ukt Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 B9dt=j3j2 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 [5d2D,) Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42
#/S
{6c Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 MjL)IgT Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 c,\i"=!$ Ex33l: 谐振腔耦合 43 r#i?j}F} Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ,\)a_@@k Ex34: 单向稳定腔 45 2h=%K/hhY Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 oA-:zz>wL Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 !0VfbY9C Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 +K",^6%1 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 Zo-$z8 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 KFRw67^ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 g=@_Z" Ex36: 有限差分传播函数 57 ,T,:-E Ex36a: FDP与软孔径 58 %|W.^q Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 /! ajsn Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 giY80!GX Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 RzKb{>
;A Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 iP@6hG`: Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 8T[
6J{|C Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 *Nb#W! Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 6 ,ANNj Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 bzpFbfb Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 knp>m,w Ex38: 剪切干涉仪 A;XOT6jv? 62 p
zw8 T Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Nh?|RE0t Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 uYI@9U Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 DbI!l`Vn4 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 fK}h"iH+K Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ;F:fM!l= Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 hS [SRa'. Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 XKOUQc4!R Ex46: 光束整形滤波器 68 Njc%_&r Ex47: 增益片的建模 68 lJ;J~> Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 p&p.Q^"ok Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 (46 {r}_O Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 b,H[I!. % Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 %V!iQzL1 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 2.uA|~qH Ex48: 倍频 70 B:TR2G9UT Ex49: 单模的倍频 71 +!t} Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 IE~%=/| Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 <~U4* Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 0rSIfYZa Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ;E;To\NCYF Ex52: 锥像差 72 ]w).8=I Ex53: 厄米高斯函数 74 zSTR^sgJ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 %hS|68pN6 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 B0}~G(t( Ex54: 拉盖尔函数 75 -!M,75nU Ex55: 远场中的散斑效应 75 AIl4]F5I Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ?WI3/>:< Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 S:Q! "U 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 zR6siAV9 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 lU]un&[N Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 FjfN3#qlg Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 j|fd-<ng Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 U'( sn Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 _;9! Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 nt1CTWKM8^ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 qNgd33u1 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ^>&k]T` Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 1MsWnSvzf Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 "@3@/I Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 rZ1Hf11C Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 _, AzJ^ Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 'm=*u
SJK Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 W_M'.1 t Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 W`rNBfG> Ex60a: 对散焦的简单优化 80 yq[Cq=rBk Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 0'Z\O
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 H[Q_hY[>V Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 EOKzzX7 S Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 5`[n8mU Ex61: 对加速模型评估的优化 82 5~
' Ie<Y_ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 U]~^Z R Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 i8X`HbmN Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ~ A Qp| Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 &NZfJs Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ;$j7H&UNQj Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 vEe NW Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 w) ]H ^6 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 {04"LAE Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ks;%*d Ex67b: 矩形透镜阵列 88 q6P
wZ_ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 VObrlOkp Ex67d: 矩形柱透镜 88 Kr`]_m Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ,3DXFV'uxb Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 9Mm!%Hu Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 &F$:Q:* * Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 X~.f7Ao[ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 9a$56GnW1 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 X2 6
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 " K* Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 SF]@| Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 +?D6T!) Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 lG<hlYckv Ex69c: 速率方程与单步骤 92 [ee%c Xo Ex69d: 半导体增益 92 %WFu<^jm Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ,38Eq`5&W Ex69f: 速率方程的数值举例 93 N6QVt f. Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 r} _c Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 VzS&`d.h Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 "%2xR[NF Ex69j: 稳态速率方程的解 93 _>o-UBb4]T Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 o/cjXun* Ex70: Udata命令的显示 93 }A$WO{2 Ex71: 纹影系统 94 ITuq/qts]A Ex72: 测试ABCD等价系统 94 CDy^UQb Ex73: 动态存储测试 95 @MR?6 n*k Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 6qvp*35Cx Ex75: 锥面镜 95 O OFVnu Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 HHk)ZfWRo Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 Ma-\^S= Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 a)-FGP^ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 2Nc>6 Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 hmbj*8 更多目录详情请加微信联系 \6|/RFT M<?Q4a'Q
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