-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-16
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 dkRJ^~ 0UlaB
sv 目 录 i m", $M> {w{|y[[d~
GLAD案例索引手册实物照片 zD2Bhta y GLAD软件简介 1 8ae]tX5$ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 L suc*Ps Ex1a: 基本输入 2 IXX^C}\, Ex1b: RTF命令文件 3 t</Kel|D Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 %,>> <8 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5
:S?'6lOc( Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 bxEb2D Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 t~X wF("; Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 g8}/Ln*W' Ex3: 单位选择 7 ^vo^W: Ex4: 变量、表达式和数值面 7 8pt;'' Ex5: 简单透镜与平面镜 7 [#uX{!q' Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 z26zl[. Ex7: mirror/global命令 8 hRGK W Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <@5# Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Q|+m)A4@ Ex8b: 离轴单抛物面 12 bIe>j*VPh@ Ex8c: 椭圆反射镜 12 g"xLS}Al Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Bn47O~ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 0XL
x@FYn Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 (a]'}c$X9` Ex10: 宏、变量和udata命令 17 1 dI Ex11: 共焦非稳腔 17 wdoA>a?q Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 8R8J./i.K Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 A^%z;( 0p Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 OsvAm'B Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 =4+UX*&i?. Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 )!p=0&z@{ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 =F8uuYX%m Ex13: 相位像差 20 uZ%b6+( Ex13a: 各种像差的显示 21 L=4?vs Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 "uqa~R{ Ex14: 光束拟合 23 6+m) Ex15: 拦光 24 #y}@FG Ex16: 光阑与拦光 24 M ~.w:~Jm Ex17: 拉曼增益器 25 Yy>%dL Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 xWn.vSos Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 LQNu]2 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 pShSKRg Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 W"VN2 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ks
sXi6^ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 7Cp>i WV Ex24: 大气像差与自适应光学 31 S1E2E3 Ex24a: 大气像差 32 #=Q/<r.~G Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 <`*6;j.& Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 bHWy9 - Ex25: 地对空激光通讯系统 32 / D#vs9S Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 _N9yC\ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 oQWS$\Rr. Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 vy@;zrs Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 dFo9O!YX[f 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 {3`#? q^o' Ex28: 相位阵列 35 aW4 tJN%! Ex28a: 相位阵列 35 VlXIM, Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Mwp#.du( Ex29: 带有风切变的大气像差 35 Y\sLwLLlG Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 G\Toi98d* Ex31: 热晕效应 36 D\N-ye1LE Ex31a: 无热晕效应传输 37 >UWLT;N/W Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 PFUb\AY Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 6~;fj+S Ex32: 相位共轭镜 37 c@5fiRPv! Ex33: 稳定腔 38 UQ`%,D Ex33a: 半共焦腔 38 XV).
cW|.a Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 |C7GI[P Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 _BtppQIWv Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 &Mo=V4i> Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 {B?%r[nW Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Qj[4gN?}= Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 %jKR\f G Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Q*( ]&qr"E Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 n?!.r
c Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 <MA!?7Z| Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 `Ft`8=( Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 )8st Ex33l: 谐振腔耦合 43
Rj+}L ~" Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 e%(zjCA Ex34: 单向稳定腔 45 :v1'(A1t Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 8T$:^HW Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 |>jlY| Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 V\!FD5% Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 <)?H98S Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 E
Jq=MP Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 .Z'CqBr[: Ex36: 有限差分传播函数 57 }@!d(U* Ex36a: FDP与软孔径 58 q6\z]8) Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 3vQ?vS|2 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 Crm](Z? Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 57v[b-SK Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 p
Ic;9 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 6jPaS!E Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 k[A=:H1" Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 K34ca-~ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 qqS-0U2 Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 TLPy/, Ex38: 剪切干涉仪 Rk2ZdNc\ 62 jEit^5^5| Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 q,QMvUK: Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 :==kC672 Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 AG/nX?u7)t Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ]rZ"5y Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 D@>P%k$$s> Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Xb)XV$0 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 W_O,Kao Ex46: 光束整形滤波器 68 |X~T</{8i Ex47: 增益片的建模 68 \P&'4y~PL Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 #++MoW}'g Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 b0m1O.&I_ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 q<,?:g$k Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 nU[ROy5 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 h9>~?1$lz Ex48: 倍频 70 YPf&y"E&H Ex49: 单模的倍频 71 ,UH`l./3DX Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Vnv<]D
zC Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 E88_15'3D Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 qGl+KI Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 <IK8Ucp Ex52: 锥像差 72 7I(Sa?D: Ex53: 厄米高斯函数 74 Ij@YOt Ex53a: 厄米高斯多项式 75 pjIXZ= Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 +]`MdOu Ex54: 拉盖尔函数 75 6H.D`"cj Ex55: 远场中的散斑效应 75 Z;7f
D Ex56: F-P腔与相干光注入 75 D
GOc! Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 sBZKf8 @/ Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 x4.-7%VV% Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 A}H)ojG'v Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 py
P5^Qv Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 \8{C$"F Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 x8b w# Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 g2 :^Z== Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 mBQ6qmK Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ldI;DoE#U1 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 4K[U*-\" Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 Ct$e`H!; Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 rguC#Xt!4 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 Hd2Sou4-j Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 D-E30b]e Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ]/bf#&@g`k Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 y?CEV-3+ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 1 /7H` O? Ex60a: 对散焦的简单优化 80 *oZBv4Vh Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 VAsaJ`vcb Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 X/2Xr(z"k Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 4SY]Q[ Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 i^Ep[3 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 uJF,:}qA Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ^|>vK,q$I Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 K}&|lCsb Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 sJw3o7@pg Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 oBifESJ Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 0K@s_C=n# Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 }`h)+Im= Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Ol{)U;,` Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 _Bb/~^ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 oPo<F5M]d% Ex67b: 矩形透镜阵列 88 &AZr(> Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 aoI{<,( Ex67d: 矩形柱透镜 88 `fY~Lv{4d_ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ?`,Xb.NA$K Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 [fxAj] Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 na(@`(j[ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 B~jl1g| Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 k8 ,.~HkU Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 z<sf}6q Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 wu/]M~XwI Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 6EGh8H f Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 W*}q;ub; Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 daGGgSbh Ex69c: 速率方程与单步骤 92 $*9h\W-)`Q Ex69d: 半导体增益 92 '7u#uL,pa1 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 P7 H-Dw Ex69f: 速率方程的数值举例 93 aVM@^n Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 )+u|qT3% Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ]Tx8ImD#)A Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 HZkC3$ Ex69j: 稳态速率方程的解 93 f|1y?w?I Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 )l\BZndf Ex70: Udata命令的显示 93 l`[*b_
Xt Ex71: 纹影系统 94 ~{=+dQ Ex72: 测试ABCD等价系统 94 5ok3q@1_]{ Ex73: 动态存储测试 95 :PY~Cws Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 6AUXYbK, Ex75: 锥面镜 95 CLdLO u" Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 P%ev8]2 Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 ++5W_Ooep Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 [NQ`S
~_: Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 * G.6\ Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 z"Gk K T 更多目录详情请加微信联系 |9?67- HulN84
|