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目录 i)MEK#{ O(c@PJem 目 录 i a7#?h%wf X%4Kj[I^
GLAD案例索引手册实物照片 kJT+ GLAD软件简介 1 QTH7grB2v Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Be2lMC Ex1a: 基本输入 2 rOcg+5 Ex1b: RTF命令文件 3 1y(UgEg Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 '1Y\[T* Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 \vRd} Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 WF[bO7: Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 j/KO|iNL2 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 jo9gCP. Ex3: 单位选择 7 v+xB7w Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ~e-z,:Af Ex5: 简单透镜与平面镜 7 aJzLrX Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 PyBD Ex7: mirror/global命令 8 g<wRN#B Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 pr&=n;_ n Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 |gx~gG< Ex8b: 离轴单抛物面 12 02=ls V!U Ex8c: 椭圆反射镜 12 ~TqT}:,H Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 e#S0Fk)z Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 l63hLz Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 jQ+sn/ROp Ex10: 宏、变量和udata命令 17 H,y4`p 0 Ex11: 共焦非稳腔 17 }Wh6zT) Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 =r9r~SR# Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 &%mXYj3y5 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 t e,[f Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ba@ctkCW Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 KzV 2MO-$ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ypdT&5Mqb! Ex13: 相位像差 20 t9cl"F= Ex13a: 各种像差的显示 21 'xE
_Cj Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 )Xtnk Ex14: 光束拟合 23 +&i +Mpb Ex15: 拦光 24 !.TLW Ex16: 光阑与拦光 24 5Qh?>n>* Ex17: 拉曼增益器 25 . (}1%22 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 2%u;$pj Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
rsXq- Pq* Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 bZ1 78>J] Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 OLC{iD# Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 5ZY<JA3 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 {{yZ@>o6 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 om h{0jA0 Ex24a: 大气像差 32 c>"cX& Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ?OlV"zK Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 _zWfI.o Ex25: 地对空激光通讯系统 32 [U/(<?F{( Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 m P'^%TE Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 !\Xm!I8 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 L+}n@B Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Pr ]Ka 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 Bi,;lR5
Ex28: 相位阵列 35 ({WyDu&= Ex28a: 相位阵列 35 4m)OR Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 u8GMUN Ex29: 带有风切变的大气像差 35 P
[Uy Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Z|"p*5O, Ex31: 热晕效应 36 ~@.%m"<. Ex31a: 无热晕效应传输 37 UMl#D>:C< Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 $(e#aHB Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 0&_UH}10 Ex32: 相位共轭镜 37 ,\2:/>2 Ex33: 稳定腔 38 G uQ=gN Ex33a: 半共焦腔 38 z7GTaX$d Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 DwHF[]v' Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 mE%$HZ} Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 )B,|@ynu Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 @f]{>OS Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 jO*l3:!~ \ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 K"j_>63) Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 10!wqyj& Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 k@ZLg9 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Suk Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 U8qtwA9t Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 :G\<y Ex33l: 谐振腔耦合 43 Urr#N Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 FIxFnh3~ Ex34: 单向稳定腔 45 r}[7x]sP Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 !$N<ds. Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 < -W*$?^ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ^uv<6 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 bwiPS1+); Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 A+hT3;lp Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ~.;<
Bj Ex36: 有限差分传播函数 57 ]BR,M4 Ex36a: FDP与软孔径 58 r'QnX;99T Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 [kE."# Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 b&1`NO Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 F1L:,.e` Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 "HE^v_p Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 jck}" N Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Y"A/^] Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 .{y
uo{u Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 pPd#N'\* Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 5j~$Mj` Ex38: 剪切干涉仪 P#=`2a#G 62 Yn8= Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 >4t+:Ut: Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 -D6exTxh" Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 4Y[1aQ(% Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 0RoU}r@z4 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 M|:UwqV> Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 |4'Y/re Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 E Cyyl Ex46: 光束整形滤波器 68 ,}K<*t[I Ex47: 增益片的建模 68 /7gOSwY Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 M)SEn/T- Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 OpHsob~ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 %2v4<icvq Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 N<~ku<nAU Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 0jEL<TgC Ex48: 倍频 70 _3ZYtmn. Ex49: 单模的倍频 71 j_Yp>=+[ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 CHz+814 Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 hP15qKy Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 `]%|f Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 AM!G1^c Ex52: 锥像差 72 H)n9O/u Ex53: 厄米高斯函数 74 s_mS^`P7 Ex53a: 厄米高斯多项式 75 EAM5{Nc Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 qT+%;( Ex54: 拉盖尔函数 75 vh$%9ed Ex55: 远场中的散斑效应 75 p|! Ex56: F-P腔与相干光注入 75 -,U3fts Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 >3Eo@J,?d Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 R6(oZph Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ?nL.w Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 A,a.8!*}vd Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 :8OZ#D_Hl Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ;n
7/O5M| Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 :5{wf Am Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 %\:[ o Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ,k;^G><
= Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 <*qnY7c&N; Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 aeD ;5VV Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ,'u W*kx Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 @<elq'2 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 ynQ: >tw Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 h5^Z2:# Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 U[ 0=L`0e Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 z*!%g[3I Ex60a: 对散焦的简单优化 80 r8xv#r 1 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 *+#8mA( Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Ck)*& Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ye,>A. Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 9@Jtaq>jf Ex61: 对加速模型评估的优化 82 C)`Fv=]R Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 fSokm4]vg Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 &__es{;P Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 t&AFUt\c Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 XMxSQ B1 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 sG92XJ Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 3R.W>U Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ~
Q. 7VDz Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 =ACVE;L? Ex67a: 六边形透镜阵列 88 zN^n]N_? Ex67b: 矩形透镜阵列 88 ,Y/ g2
4R Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ,X`)ct Ex67d: 矩形柱透镜 88 =4FXBPoQK Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 0.8 2kl Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 NTYg[VTr Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 R}*_~7r5 Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 +JjW_Rl?=V Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 pHLB = r Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 lPw%ErG Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 YS/Yd[ e Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 ]&lY%"U$i Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 NQJq6S4@ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 RO 4Z?tz Ex69c: 速率方程与单步骤 92 n>BkTaI Ex69d: 半导体增益 92 < t,zaIi Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 >n'o*gZM Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Cv6'`",Yzm Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 J IUx Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 pKpUXfQu Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 TJK[ev};S Ex69j: 稳态速率方程的解 93 9\_eK,*B Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 |}=acc/ Ex70: Udata命令的显示 93 RI(DXWM|h Ex71: 纹影系统 94 nn@-W] Ex72: 测试ABCD等价系统 94 0IBhb(X Ex73: 动态存储测试 95 D1zBsi94D Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 5z7U1: Ex75: 锥面镜 95 xhVO3LW' Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 |H;F7Y_ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 >=:&D)m" Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 ^c- Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 =;Rtdy/Yn% Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 v%+:/m1 更多目录详情请加微信联系 D$
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