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目录 R>BZQugZ~ V)[ta`9 目 录 i :~K c"Pg u9-:/<R#}y
GLAD案例索引手册实物照片 H/qv%!/o GLAD软件简介 1 5F#Q1gP- Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 nE$8-*BZ_ Ex1a: 基本输入 2 WCK;r{p%I Ex1b: RTF命令文件 3 oMM+af Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 05]y*I Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ulY8$jB Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 6[r-8_ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 gP&G63^ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 G/l 28yt Ex3: 单位选择 7 S;pKL,d>r Ex4: 变量、表达式和数值面 7 _gAU`aO^ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 }/dGC;p" Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 X~m*` UH Ex7: mirror/global命令 8 azEN_oUV Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 !bf8
r Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 @|3PV Ex8b: 离轴单抛物面 12 s8i@HO Ex8c: 椭圆反射镜 12 Fjq~^_8 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 2n/cqK Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 BU3VXnqT[ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 }6U`/"RfcO Ex10: 宏、变量和udata命令 17 pDw^~5P Ex11: 共焦非稳腔 17 >!o||Yn Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 9j[lr${A Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 Z/Vb _ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 adi^*7Q] ) Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [(*ObvEF Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 l1<]pdLTR Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 mmN!=mf* Ex13: 相位像差 20 rn$LZE
% Ex13a: 各种像差的显示 21 Sbf+;:D Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 0a1Vj56{) Ex14: 光束拟合 23
l,}^<P] Ex15: 拦光 24 uyE_7)2d Ex16: 光阑与拦光 24 /w5~ O: Ex17: 拉曼增益器 25 p#k>BHgnF Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 A.f!SYV6 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 K<BS%~,I Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 lWiC$ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 &:]ej6V'[ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 m+jW+ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 a$}n4p Ex24: 大气像差与自适应光学 31 28u3B2\$ Ex24a: 大气像差 32 ZvQ~K(3 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 (x+C=1, Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 kNqIPvuMr Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ,PmQ}1kGW Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 5eP0W# Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 HU~,_m Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 \A~r~ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 4hymQ3
g Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 oU\Q|mN( Ex28: 相位阵列 35 4u!<3-3Zy Ex28a: 相位阵列 35 F9N/_H*+ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 @bkZ< Gq Ex29: 带有风切变的大气像差 35 GnCO{"n Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 8 !{;yz Ex31: 热晕效应 36 kdr?I9kwW Ex31a: 无热晕效应传输 37 ,JLY
oE+ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 CrTGC%w{= Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 t;>"V.F<1 Ex32: 相位共轭镜 37 Ao2m"ym Ex33: 稳定腔 38 2D?V0>/ Ex33a: 半共焦腔 38 G!%Cc0d"7 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 t;^NgkP{$ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ~F{u4p7{N Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 KS9eV Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 vX9B^W||x Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ZysZS% Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 s#nd:$p3 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ]j^V5y" Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 *[ @k=!73 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 6+Y^A})(F- Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 WNE=|z#| Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Za5bx,^ Ex33l: 谐振腔耦合 43 c@uNA0
p Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 !awsQ!e| Ex34: 单向稳定腔 45 bOY<C%;C
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 u lqh}Uv' Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 o<J_?7c~} Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 FHoY=fCI Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 e>GX]tK Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ;$0)k(c9 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 nMBKZ Ex36: 有限差分传播函数 57 & rsNB:! Ex36a: FDP与软孔径 58 ]jkaOj Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 D:r+3w:l] Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 2X=
pu.;F Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Zn-F !Lsv Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 -0tHc=\u( Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 C}7c:4c Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 xUKn
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 A3;}C+K Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 _Di";fe? Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 2$Fy?08q Ex38: 剪切干涉仪 )`*=P}D 62 ++Z,U Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 2G(RQ\Ro* Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 KA"D2j9wn Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 |z5`h Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 9"jhS0M Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 *k (|r> Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 X}Oo5SNgff Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 sfN6ro Ex46: 光束整形滤波器 68 b!pG&7P Ex47: 增益片的建模 68 (B0tgg^jj, Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 t:SME'~.P Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 k9'`<82Y Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 {cYS0%Go Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 /c>@^ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 npJyVh47 Ex48: 倍频 70 8ph*S&H Ex49: 单模的倍频 71 hm&cRehU Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 X=W.{? Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 ]:6M!+?( Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 5 wT
e? Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 :M |<c9I
Ex52: 锥像差 72 l-} );zH74 Ex53: 厄米高斯函数 74 :'F7^N3;H Ex53a: 厄米高斯多项式 75 R)<PCe`vf Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 5V{>
82 Ex54: 拉盖尔函数 75 Pf 4b/w/ Ex55: 远场中的散斑效应 75 v Mi&0$ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 8vuA`T!~G Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 9(CY"Tc3 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 q>E[)\+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 t}!Y}D Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 B9&$sTAB Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 lV*dQwa?i Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 .}O _5b( Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 Cd"cU~HAB Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 >7[o=!^:4 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 soTmKqj E Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 |_Tp:][mf Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ~h<<-c Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 L2L=~/LG
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 /jtU<uX Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 d
hp-XIA; Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Hkv4^| Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 /3!c
;( Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 WcG}9)9 Ex60a: 对散焦的简单优化 80 J$/'nL<{^ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 $r'PYGn Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 v95O)cC:W Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 A0@E^bG Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 2#1G)XI Ex61: 对加速模型评估的优化 82 MKr)6PG, Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 &Se!AcvKF Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 GgNqc i, Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 2j UEL=+Y Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 JJ+A+sfdk Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 )qL UHE= Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 'T7=.Hq<4 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 !UV1OU Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 l0&Y",vy Ex67a: 六边形透镜阵列 88 }=fVO<Rv Ex67b: 矩形透镜阵列 88 zBKfaQI, Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 &>T7]]) Ex67d: 矩形柱透镜 88 v"K # Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 L6ifT`;T Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 BS@x&DB Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 {j!jm5 Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 *2(W`m Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 m,"N4a@ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 W~QH"Sq Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 b;K];o-/f Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 x&N!SU6 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ?:
XY3!{ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 XS&oW Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Jj:Bi&C Ex69d: 半导体增益 92 '20S oVp Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 I/&uiC{l@ Ex69f: 速率方程的数值举例 93 4L`<xX;:{ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 0Gr ^#` Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 xyvG+K& Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 U^@8ebv Ex69j: 稳态速率方程的解 93 z/Kjz$l! Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 5{esL4k Ex70: Udata命令的显示 93 ~*-%tFSv Ex71: 纹影系统 94 A{QXzoWkg0 Ex72: 测试ABCD等价系统 94 M;$LB@h Ex73: 动态存储测试 95 rZt7C(FM$7 Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 l"ZfgJ}W Ex75: 锥面镜 95 uh8+Y%V
p Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 .R<Ke\y/ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
5'mpd Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 =ll{M{0Q]! Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 p`CVq `k Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 n1mqe*Mvs/ 更多目录详情请加微信联系 +kXj+2 VY#:IE:T
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