-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-07-30
- 在线时间1819小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 [j
TU nP <3ep5` 1 目 录 i Ll%}nti ?Vh#Gr
GLAD案例索引手册实物照片 S&&QU# GLAD软件简介 1 yW*,Llb5 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ^Nds@MR{8' Ex1a: 基本输入 2 (i\{hq/ Ex1b: RTF命令文件 3 ml)\R L Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 [_ uT+q3 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 v=dK2FaY Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 o:*$G~. k Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Kv:.bHN} Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Ps(oxj7 Ex3: 单位选择 7 X,lhVT
| Ex4: 变量、表达式和数值面 7 a*&&6Fo Ex5: 简单透镜与平面镜 7 _V8;dv8 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 \R-'<kN.* Ex7: mirror/global命令 8 ugj I$u Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Q t>|TGz Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 q-@&n6PEOZ Ex8b: 离轴单抛物面 12 B7Zi|-F Ex8c: 椭圆反射镜 12 wi%ls8F Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 8 .K; 2 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 PQ;9iv Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 CQmozh- Ex10: 宏、变量和udata命令 17 r}(m jC"o Ex11: 共焦非稳腔 17
$tc1te Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 uvR l`"Y Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 P;K3T![ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 l+wfP76w Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
V_e Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ZP@NV|B Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Q.3:"dT Ex13: 相位像差 20 2qV oe}F Ex13a: 各种像差的显示 21 8}AWU Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 4hfq7kq7( Ex14: 光束拟合 23 Ek_<2!%X Ex15: 拦光 24 =w:)AWZ Ex16: 光阑与拦光 24 @A`j Wao Ex17: 拉曼增益器 25 UKTfLh Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 Q`;eI
a6U Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 KLuOg$i Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 cf^ i!X0 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 )J+A2> Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 pp{p4Z Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 J,=ZUh@M Ex24: 大气像差与自适应光学 31 ly_8p63- Ex24a: 大气像差 32 i{:iRUC# Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 E.0J94>iM Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -eD]gm Ex25: 地对空激光通讯系统 32 MZWv#;.] Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 rz`"$g+# Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ~4twI*f Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 .A_R6~:: Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ;|$o z{Ll 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 R[*n3
wB Ex28: 相位阵列 35 =&Tuh} Ex28a: 相位阵列 35 oQ*LP{M Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 z!.cc6R Ex29: 带有风切变的大气像差 35 [7LdTY"Tl Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 &h!O<'*2 Ex31: 热晕效应 36 T2tvU*[= Ex31a: 无热晕效应传输 37 59"tHb6 E Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 u86@zlzd Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 [gZR}E Ex32: 相位共轭镜 37 ]$sb<o
.a Ex33: 稳定腔 38 O?"uM >r Ex33a: 半共焦腔 38 G$QN_h,} Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 6-g>(g Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 cq3Z}Cp Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 .=d40m Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 )~ &gBX Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 {X_I>)Wg Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 fBz|-I:k
+ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 :qj;f];| Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 \1n (Jr.< Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 l%?4L/J)# Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 <r>Sj/w<D Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 G%zJ4W% Ex33l: 谐振腔耦合 43 K)+]as Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 \DBEs02 Ex34: 单向稳定腔 45 q"DHMZB Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 19pFNg'kA Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ,`k6@4 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 C~"UOFX Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 rl$"~/ oz Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 &5z9C=]e Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 cu'( Hj Ex36: 有限差分传播函数 57 jt9- v- Ex36a: FDP与软孔径 58 {cO8q
}L Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 '$'a .q1q9 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ;volBfv Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Iu5 9W> Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Yo=$@~vN] Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 !y>up+cRjl Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 "M\rO!f: Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 uqa
pj(" Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 UugR Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 Ht/#d6cQ Ex38: 剪切干涉仪 ~{-Ka>A 62 PlK3; Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Gr)G-zE Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 o2hZ=+w> Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 TA:uB[Ji Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 #n15_cd Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 !_~/Y/M Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 }aI>dHL Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 YktZXc?iI< Ex46: 光束整形滤波器 68 Sl'$w4s
Ex47: 增益片的建模 68 v0=v1G*rvJ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 yHlQKI Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 @'GPZpbvZ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 YjJ^SU`* Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Am*lx Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 I|>.&nb Ex48: 倍频 70 , /jHhKW Ex49: 单模的倍频 71 kumo%TXB& Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 gyV`]uqG Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 a#[gNT~[ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 @Bjp7v:w Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 UL#:!J/34 Ex52: 锥像差 72 V"2 G Ex53: 厄米高斯函数 74 \/gf_R_GN Ex53a: 厄米高斯多项式 75
?*r%*CL Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 K :+q9;g Ex54: 拉盖尔函数 75 *:"60fkoU Ex55: 远场中的散斑效应 75 r$'.$k\ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 Nh/i'q/ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 Kng=v~)N' 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 @,;h!vB*= 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 m\/) m]wR Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 Z]bG"K3l Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 "UhE'\() Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 S~ S>62 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 xfC$u`e= Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 T5e#Ll/ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 2G!z/OAj Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 2EN}"Du]mj Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ,/TmTX--d Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 eT5IL(mH Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ycki0&n3 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 P?c V d2Y Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 U 0~BcFpD Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 bi+g=cS Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 Eyk:pnKJb Ex60a: 对散焦的简单优化 80 F2_'U' a Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 S?a4IK Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 bwP@}(K Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 \ Ucv<S Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 >"b\$",~6 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 z7L+wNYwg Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 u2$.EM/iae Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 :pz@'J Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 Y}s6__ Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Vkd_&z7 Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 4b`Fi@J\ Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 c+T`X?.j Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 NG:4Q.G1g Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 G/fBeK$. Ex67a: 六边形透镜阵列 88 F^%\AA]8 Ex67b: 矩形透镜阵列 88 K3h7gY| . Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 F1B/cd Ex67d: 矩形柱透镜 88 @2d9
7.X Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 C2=PGq Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 k{b|w') Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 +%KkzdS' Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 h)j#?\KYm9 Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 aK| Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 99By.+~pX Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ]GCw3r(! Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 YDYNAOThnb Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 FV
aC8Kw Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 qTwl\dcncC Ex69c: 速率方程与单步骤 92 @(E6P;+{ Ex69d: 半导体增益 92 qvGmJN0 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 9,\AAISi Ex69f: 速率方程的数值举例 93
t]]Ig Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 |JWYsqJ0U Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 jTV4iX Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 QfPw50N; Ex69j: 稳态速率方程的解 93 pr4y*!|Y$ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 a|4D6yUw| Ex70: Udata命令的显示 93 Iw(
wT_ Ex71: 纹影系统 94 9kqR-T|Q Ex72: 测试ABCD等价系统 94 oTXIs4+G Ex73: 动态存储测试 95 hgE:2@ Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 \pTC[Ry1 Ex75: 锥面镜 95 SK@ p0: Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 {YrA[9 Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 8f)pf$v` Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 H_x}- Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 r)Zk- !1 Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 /?XI,#j3kM
更多目录详情请加微信联系 uW/>c$*) :)B1|1
|