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目录 _avf%OS UgS`{&b36 目 录 i ~h; b(;u2 8
GLAD案例索引手册实物照片 >WDHRC GLAD软件简介 1 6{1=3.CL Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 $KGMAg/H Ex1a: 基本输入 2 j_N<aX Ex1b: RTF命令文件 3 I@/
G#3Zr Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 pQ:^ ziwa3 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 .G!xcQ`? Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 S,AxrQc Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 "}*D,[C5e Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 b2UDP W Ex3: 单位选择 7
\\KjiT' Ex4: 变量、表达式和数值面 7 hoqZb<: Ex5: 简单透镜与平面镜 7 xS/W}-dPv Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 /#M1J:SV Ex7: mirror/global命令 8 D~ Y6%9 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 8e*skL Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 S1U0sP@o Ex8b: 离轴单抛物面 12 4F#H$`:[ Ex8c: 椭圆反射镜 12 @`4T6eL5 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 S7f.^8 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 VbvP!<8 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 _90D4kGU Ex10: 宏、变量和udata命令 17 w>^(w<~Y Ex11: 共焦非稳腔 17 \j`0f=z_ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 )
bI.K[0^ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 D0FX"BY7 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 {k_\1t(/ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 &`l\Q\_[@ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 uv/\1N;V3 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 znsQ/[ Ex13: 相位像差 20 nwKp8mfP Ex13a: 各种像差的显示 21 [q2:d^_FA Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 uNyN[U Ex14: 光束拟合 23 : x&R'wX- Ex15: 拦光 24 t2(X Ex16: 光阑与拦光 24 <WZ{<'ajI Ex17: 拉曼增益器 25 &<98nT Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 "@eGgQ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 <@;}q^` Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 *zrGrk:l Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 {S{ %KkAV Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 h8`On/Ur_8 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 rwLKY.J] Ex24: 大气像差与自适应光学 31 {wz)^A
sy Ex24a: 大气像差 32 );d 07\V Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 agx8 *x Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 IAH"vHM Ex25: 地对空激光通讯系统 32 qKfUm:7Q_ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ;m7G8)I Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 M=Ze)X\E*' Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 _HHvL= Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 8)1q,[:M 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 D wJ^ W&* Ex28: 相位阵列 35 +fXwbZ?p Ex28a: 相位阵列 35 ~-A"j\gi" Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 6v3l^~kc' Ex29: 带有风切变的大气像差 35 D;0>- Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 RBrb7D{ Ex31: 热晕效应 36 /&Oo)OB; Ex31a: 无热晕效应传输 37 O]PM L` Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 (uvQ/! Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 c1k[)O~ Ex32: 相位共轭镜 37 (2#Xa,pb Ex33: 稳定腔 38 ]M*`Y[5" Ex33a: 半共焦腔 38 5VTVx1P[8 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 e' l9 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 TxPFl7,r Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 ^\ x'4!W Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 + kKanm[!v Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 "++\6H< Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Qf( A Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ej-A=avd Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 2/4zg Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 .b]sQ' Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 i`gM> q& Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 6NX#=A Ex33l: 谐振腔耦合 43 (BLxK)0<" Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ^_ch%3}Im Ex34: 单向稳定腔 45 Wm6qy6HR Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 $.Tn\4z& Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 `Jc/ o=] Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 VBL4cU8D Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ts,r,{ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 GmR3
a Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 We{@0K/O Ex36: 有限差分传播函数 57 F
`o9GLxM} Ex36a: FDP与软孔径 58 -SM_JR3< Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 j$q5m 24L Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 j2Dw7"f3 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 p Run5 )7 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 yIKpyyC9H Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 33DP?nI} Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 csW\Q][ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 o9e8Oj& Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 =Mx"+/Yo* Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 s9+):,dKP Ex38: 剪切干涉仪 Dq<la+VlO 62 ]Kq<U%x$ Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 )=Z;H"_ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 7zH2dqrj Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 G"?7 Z&+ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ,5$G0 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 U}jGr=tu Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 9\.0v{&v Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 T]wI) Ex46: 光束整形滤波器 68 -Rw3[4>@O" Ex47: 增益片的建模 68 06]3+s{{ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 K2Abu? Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 `w
6Qsah Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 jM$bWtq2 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 fc3 nQp7 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ^nPy(Q0 Ex48: 倍频 70 AT1cN1:4? Ex49: 单模的倍频 71 {KHI(*r; Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 i-wRwl4aEF Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 %8n<#0v-|4 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Z2M(euzfi3 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 8S#$'2sT Ex52: 锥像差 72 UH>~Y
N Ex53: 厄米高斯函数 74 H*N <7# Ex53a: 厄米高斯多项式 75 u"qu!EY2 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 cIw X sx
Ex54: 拉盖尔函数 75 sR9$=91` Ex55: 远场中的散斑效应 75 CBd%}il Ex56: F-P腔与相干光注入 75 )<V!lsUx'- Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 (O J/u)W^ 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 {%3WHGr%L 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 h&j2mv( Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 Z (6.e8fK Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `$f`55e Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 }oZ8esZU2 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 VkJ">0k Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ^}~Q(ji7 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ?sQg{1"Zr Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 3q/Us0jr Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 clU ?bF~e1 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 W~mo*EJ'^ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 g*b`o87PI Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 tlQ6>v' Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 @FIL4sb Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80
#tKks:eL Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 3yRvs;nWS Ex60a: 对散焦的简单优化 80 j:cu;6| Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 >;Hx<FKxP Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 bWA_a]G Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 A>gZl)c Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 .fzyA5@l Ex61: 对加速模型评估的优化 82 F8?,}5j Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 y0p=E^QM Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 1K3XNHF Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 -E\G3/*51 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 *N$XQ{o Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 4C?{p%3c Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 Xi"9y @ Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Mi.2
> Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 oA5Qk3b: Ex67a: 六边形透镜阵列 88 K{_~W yRF Ex67b: 矩形透镜阵列 88 :.AC%'S Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 9c]$d Ex67d: 矩形柱透镜 88 Q(<A Yu Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 o+hp#e Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 q}Po)IUT`5 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 RTVU3fw Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 eWqS]cM# Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 0z \KI?kd Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 TFb7P/g Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 5P<"I[" Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 =T3{!\tH Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 s;P _LaIp) Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 >A D!)&c Ex69c: 速率方程与单步骤 92 \
R}I4' Ex69d: 半导体增益 92 a"P &
9c Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 Ch?yk^cY Ex69f: 速率方程的数值举例 93 H 2I Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 mIf)=RW Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 H9jlp.F Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 mH;t)dT Ex69j: 稳态速率方程的解 93 4}D&=0IZ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 4wKCzPy Ex70: Udata命令的显示 93 P\ P=1NM Ex71: 纹影系统 94 l1zPL3"u_^ Ex72: 测试ABCD等价系统 94 /
P@P1l|I Ex73: 动态存储测试 95 <P1nfH Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 -ioO8D&! Ex75: 锥面镜 95 1sza\pR< Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 +>1Yp"> ? Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 o]p$
w[5 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 |goBIp[ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 ksU& q%1 Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 U!+O+(
更多目录详情请加微信联系 R|Bi%q|4P ){/n7*#Th%
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