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目录 Mfz(%F|< 2&'uO'K 目 录 i J6EzD\.Y) +Q_xY>ej
GLAD案例索引手册实物照片 < q(i(% GLAD软件简介 1 RgFpc*.T Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 YdvXp/P:| Ex1a: 基本输入 2 *vBhd2HO Ex1b: RTF命令文件 3 `::j\3B&Y- Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 /oe0 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 C`Vuw|Xl Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Kg2@]J9m Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 nUONI+6Z/ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 oU3gy[wF;b Ex3: 单位选择 7 u]B
b ^[ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 vr47PM2al Ex5: 简单透镜与平面镜 7 .6n|hYe Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 /:A239=+ ? Ex7: mirror/global命令 8 *URY8a`bO Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 HSG9|}$ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 }1CO>a< Ex8b: 离轴单抛物面 12 Jp)PKS
![ Ex8c: 椭圆反射镜 12 T5 pc%%q Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 S WsD]rn Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 7m8:odeF Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 L}8 }Pns?& Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Q!~1Xc0S`p Ex11: 共焦非稳腔 17 z}5'TV=^ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 \2@9k` Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 jvd3_L-@E< Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 hhjsg?4uL Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 2s 9U& Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 q{,yas7} Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 IMSm Ex13: 相位像差 20 $3#oA.~R/ Ex13a: 各种像差的显示 21 Jl"DMUy[kW Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 6x;"T+BSSS Ex14: 光束拟合 23 ;XYfw) Ex15: 拦光 24 a3Z()|t> Ex16: 光阑与拦光 24 Pd
6 Ex17: 拉曼增益器 25 #2.C$ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &xlOsr/n Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 "J
>,
Hr9 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 y;9K Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 !})3Fb Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 mOjl0n[To] Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 yCg>]6B Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Q%GLT,f1. Ex24a: 大气像差 32 '?fn} V Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Z[j-.,Qu Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 >W8PLo+i Ex25: 地对空激光通讯系统 32 hi]\M)l&x Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ^T@-yys Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 QPF[D7\ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 YX2j;Y? Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 B T{({3 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 v:j4#pEWD Ex28: 相位阵列 35 inGH'nl_ Ex28a: 相位阵列 35 n_] OYG>U Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Xg"Mjmr Ex29: 带有风切变的大气像差 35 |@)ij c4i Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 naB[0I&
N Ex31: 热晕效应 36 X_|} b[b Ex31a: 无热晕效应传输 37 WUi7~Ei} Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ]gj@r[ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 r?2C%GI` Ex32: 相位共轭镜 37 :Ws3+OI'm3 Ex33: 稳定腔 38 &jPsdv h Ex33a: 半共焦腔 38 d{GXFT;0 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 *m]%eU( Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 {gi"ktgk Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 <~8W>Y\m Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ')FNudsC Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 [K9q+ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 -XY]WWlq Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 S"Zs'7dy` Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 aH$*Ue@Q Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 m
:^,qC Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 gA) F Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Ri-wbYFaP Ex33l: 谐振腔耦合 43 %F/tbXy{ Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 wy&*6>. Ex34: 单向稳定腔 45 ;[zx'e?! Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 p0YTZS ]h Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ,wEM Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 KJkcmF}Q Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 FRF}V@~ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 rC*n Z* Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 4-n.4j| Ex36: 有限差分传播函数 57 ,zyrBO0 Eq Ex36a: FDP与软孔径 58 ;~q)^.K3 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ?%0i,p@< Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 dX3>j{_ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ohyUvxvj Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 XF$C)id2p Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 XZT( :( Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 1Q$ M/} Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 BZ T%+s;u9 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 hg>YOf&RG Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 jH G(d$h Ex38: 剪切干涉仪 tE>:kx0*3 62 5astv:p,P Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 FxT
[4 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 =f p(hX" Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 y@z#Jw< Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 DpR%s",Q Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 [(K^x?\Y0' Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 \
a<Ye
T Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 LMDa68 s Ex46: 光束整形滤波器 68 7I
Ex47: 增益片的建模 68 ZqGq%8\.s Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 G j:| Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70
t|DYz#] Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 0&-sz=L Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 j)5Vv
K\ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 hv)($; Ex48: 倍频 70 +$'/!vN Ex49: 单模的倍频 71 GgYomR: Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 !14z4]b Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 *dl@)~i Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 'huLv(Uu Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 w?C\YKF7 Ex52: 锥像差 72 M/qiA.C@W Ex53: 厄米高斯函数 74 "869n37 Ex53a: 厄米高斯多项式 75 tpD?-`9o Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 PTh
Ya Ex54: 拉盖尔函数 75 ]9:G3vq Ex55: 远场中的散斑效应 75 m}E$6E^~O Ex56: F-P腔与相干光注入 75 -wt2ydzos Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 l]Sui_+ZU Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 hg~fFj3ST Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 gs3}rW Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ;sf/tX Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 k|D!0^HE[ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 zl[JnVF\6 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 |"<
I\Vs: Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 GXl?Zg Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 >seB["C Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 GwULtRa/ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 4Ojw&ys@V Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 1DP)6{x Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 dw|0K+-PH Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 ]lY9[~
v Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ;<A/e Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 L9@jmh*E Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 9vu8koL Ex60a: 对散焦的简单优化 80 11sW$@xs
9 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 QFYy$T+W Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 5PPpX =\ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 |*5nr5c_L Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 K;l'IN"N Ex61: 对加速模型评估的优化 82 "q.uiz+1: Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 2cg z
n@ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 V]}b3Y!( Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85
_1'Pb/1 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 `N|CL Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 fL;p^t u3 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 UJ[a&b Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 Ev16xL8B Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 Kc0OLcu^d Ex67a: 六边形透镜阵列 88 fna>> Ex67b: 矩形透镜阵列 88 (/U1J Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 A\)X&vR[6 Ex67d: 矩形柱透镜 88 ,0bM*qob Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ^@2Vh*k Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 p/~kw:I Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 rYQ@"o0/Y Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 v_0!uT5~NE Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ~@a
R5Q>us Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 P}`1#$ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 *
U4:K@y Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 }o-P Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ,be?GAq Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 @`D6F;R Ex69c: 速率方程与单步骤 92 8A .7=C' z Ex69d: 半导体增益 92 ~0|hobk Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 vM/v}6;_K2 Ex69f: 速率方程的数值举例 93 KT71%?P Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 (K6StNtN Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 su;S)yZb Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 I/jr`3Mj Ex69j: 稳态速率方程的解 93 %LHV 0u Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 QO k"UP Ex70: Udata命令的显示 93 u0b-JJ7)BQ Ex71: 纹影系统 94 iGLYM- Ex72: 测试ABCD等价系统 94 t8 "-zd8 Ex73: 动态存储测试 95 j:3Hm0W3 Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 d
A{Jk Ex75: 锥面镜 95 CJ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 QL18MbfqP Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97
a|uZJ* Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 1C=P #MU` Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 {+9\o ~ Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 MPN=K|* 更多目录详情请加微信联系 Y26l,XIV 4 GW[GT
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