-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 $4]4G=o ?` 2z8uD/ 目 录 i K'[kl' dSS Ai
|}
GLAD案例索引手册实物照片 +77j2W_0 GLAD软件简介 1 C
*7x7|z Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 +;q`A1 Ex1a: 基本输入 2 v}@Uc-( Ex1b: RTF命令文件 3 K)eyFc Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ^Jc|d,u;s Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ^vI`#}? Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 On,z#A Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 6g)CpZU Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 #zc$cr Ex3: 单位选择 7 'Xasd3*Py Ex4: 变量、表达式和数值面 7 | }d+BD Ex5: 简单透镜与平面镜 7 p`'3Il3 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 NQN?CBFQ Ex7: mirror/global命令 8 QjTs$#eMW Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ~^o YPd52* Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 k40`,;}9 Ex8b: 离轴单抛物面 12 {k']nI.> Ex8c: 椭圆反射镜 12 ?~oc4J*>( Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ];QX&";Z Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ;Ji3|=4u Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 "_\77cqpTh Ex10: 宏、变量和udata命令 17 :6Gf@Z&+ Ex11: 共焦非稳腔 17 mzf^`/NO Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 d 0:;IUG Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 4v`;D,dIu Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 =!($=9 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ^KQZ;[B Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 }50s\H._C Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 5+/XO>P1m| Ex13: 相位像差 20 )%hW3w Ex13a: 各种像差的显示 21 ~;oaW<" Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 mC'<Ov<eJ Ex14: 光束拟合 23 r$,Xv+} Ex15: 拦光 24 &E-q(3- Ex16: 光阑与拦光 24 M[0NB2`Wp Ex17: 拉曼增益器 25 2>xEE Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 2hb>6Z;r]K Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 D<T:UJ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 X6r3$2! Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 mwF{z.t" Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 1\/^X>@W{ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 /WI H#M Ex24: 大气像差与自适应光学 31 N\fj[?f[ Ex24a: 大气像差 32 tl=e! Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ?4_ME3$t Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Hr*xA x Ex25: 地对空激光通讯系统 32 *~zB { Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 W O'nW Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Z 3-=TN Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 SjvSnb_3 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 H4W!@"e 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 a*nCvZ
Ex28: 相位阵列 35 i`!>zl+D Ex28a: 相位阵列 35 $IJ"fs Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )vGxF}I3 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 lXutZ<S[ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ~b6c:db3 Ex31: 热晕效应 36 W A#y& Ex31a: 无热晕效应传输 37 w$jSlgUHy) Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 tSVS ogGd Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 C-^8;xd Ex32: 相位共轭镜 37 c7]0>nU; Ex33: 稳定腔 38 <lRjh7 Ex33a: 半共焦腔 38 jT4
m(j Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 {gB9EGY Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 s6Il3Kf Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 bj@f<f` Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 )eH?3"" Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ,2mq}u>WU Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 E=ObfN"ge Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 (bD#PQXzm Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 _CizU0S Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 p & i+i Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 UTO$L|K Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 jPs{Mr< Ex33l: 谐振腔耦合 43 S) `@)sr Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 |W5lhx0U Ex34: 单向稳定腔 45 x.'Ys1M Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 i4)]lWnd Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 $]4o!Z Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 RP9~n)h~b
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ?v&2^d4C*F Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 #r@>.S=U] Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ;b 'L2 Ex36: 有限差分传播函数 57 *56q4\1 Ex36a: FDP与软孔径 58 /mK]O7O7 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 "||'
-(0 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58
>j&k: Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 BuOe'$F
0t Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 1+xi1w}3a Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,E2c9V' Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 n]3Z~HoZ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 D 75;Y;E Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 VYQ]?XF3i Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 K"Gea`I Ex38: 剪切干涉仪 ]!2[k A- 62 H5be 5 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ^j2z\yo Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 u`pw'3hY Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 VgS2_TU Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 J4?SC+\ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 ,W>-MPJn[8 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 1{G@'#( Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 yjM!M| Ex46: 光束整形滤波器 68 f2k~(@!h Ex47: 增益片的建模 68 ,t39~w Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ONLhQJCb Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 >P-'C^:V= Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 8]WcW/1r ! Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 c&"1Z/tR Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70
g ~%IA.$c Ex48: 倍频 70 WmE4TL^8? Ex49: 单模的倍频 71 \(U|& Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 <@;bxSUx Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Bd[H@oKru Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 X @X`,/{X Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 \<\147&)r Ex52: 锥像差 72 '<AE%i, Ex53: 厄米高斯函数 74 5?TX.h9B4 Ex53a: 厄米高斯多项式 75 fF.+{-. Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 Xet}
J@C Ex54: 拉盖尔函数 75 VgMuX3= Ex55: 远场中的散斑效应 75 Cf@N>N#t) Ex56: F-P腔与相干光注入 75 6.vwK3\>~ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 1:4u]$@E Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 LtK,_j Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 H h%|}*f_, Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 MF+F8h>/ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 @ZtvpL}e Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 gKRlXVS Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 ;kD
Rm'( Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ?Xqkf> Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 MgHO WoF Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 3
op{h6 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 %/RT}CBBsW Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 %%lJyLq'Vk Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ~ _ko$(;A Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 vh^?M#\ Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 x'V:qv*O Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 Jv~^hN2 Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 m4G))||9Q Ex60a: 对散焦的简单优化 80 s2 $w>L Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 xxpzz(S ]A Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 ephvvj~zW4 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 `bZgw Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 (1%A@4 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 HcHwvf6y Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 9\%`/tJM Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 3u9}z+q Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 Q=^TKsu Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ](z*t+"> Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 _:!7M^IU Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 2QKt.a Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 l2kUa'O- Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ]m#*4 Ex67a: 六边形透镜阵列 88 `|4k>5k Ex67b: 矩形透镜阵列 88 %4Yq
(e Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ^NO4T Ex67d: 矩形柱透镜 88 Oki{)Ssy Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 1/c+ug!y Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 VhU,("&pm Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 _BG7JvI Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 seZb;0 Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ^(7Qz&q Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Zl?9ibm;@ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 !'a
<Dw5 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 ym2"D?P
( Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 0Q[;{}W} Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ]qiX"<s>~C Ex69c: 速率方程与单步骤 92 i ~rb-~o Ex69d: 半导体增益 92 p+${_w>pl{ Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 gN[^ ,u Ex69f: 速率方程的数值举例 93 ~F>'+9?Sn Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 vHb^@z= Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 -a7BVEFts Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 2g;Id.i> Ex69j: 稳态速率方程的解 93 STz@^A Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ?)7UqVyq Ex70: Udata命令的显示 93 ~Sx\>wBlc Ex71: 纹影系统 94 CM)V^k* Ex72: 测试ABCD等价系统 94 l$m}aQ%h Ex73: 动态存储测试 95 UtHloq(r Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 >C`#4e?} Ex75: 锥面镜 95 x::d}PP7 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 gq~"Z[T Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 5i%\m Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 _Zxo<}w}y Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 TwKi_nh2m Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 z<8VJZd
更多目录详情请加微信联系 Us% _'}(/U Op hD_^
|