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目录 Q_"]+i]s@ 6n,i0W 目 录 i J%u=Ucdh o}
J&E{Tk
GLAD案例索引手册实物照片 ,]bhy p GLAD软件简介 1 Sdp&jZY Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 )#?"Gjf~ Ex1a: 基本输入 2 6 eLR2 Ex1b: RTF命令文件 3 T-.% Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 YmL06<Mh Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Oxm>c[R Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 `` ,fodA8 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 }JF13beU Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 MLXN Zd Ex3: 单位选择 7 3x`| Ex4: 变量、表达式和数值面 7 *:Y%HAy* Ex5: 简单透镜与平面镜 7 L{X_^ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ]] !VK Ex7: mirror/global命令 8 ,|3MG",@@h Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 F^WP <0C Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 &-;4.op Ex8b: 离轴单抛物面 12 PRx8I
. Ex8c: 椭圆反射镜 12 +9M^7/}H Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 K*%9)hq Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 t_o['F Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 SEo'(-5 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 sZjQ3*<-r Ex11: 共焦非稳腔 17 x3hB5p$q Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 52%2R]G! Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 P@Hs`= Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 U bXh,QEG* Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 dzARI` Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 `tBgH_$M Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 caU0\VS Ex13: 相位像差 20 3DzMB?I Ex13a: 各种像差的显示 21 Bc(Y(X$PK Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ap.K=-H Ex14: 光束拟合 23 (jnQ
- Ex15: 拦光 24 I5`4Al Ex16: 光阑与拦光 24 lNz7u:U3 Ex17: 拉曼增益器 25 b+%f+zz*h Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 y=fx%~<>
8 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 RmI]1S_= Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 uW=k K0E Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 *T-<|zQ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 tClg*A;|B Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 HguT"%iv Ex24: 大气像差与自适应光学 31 QqDC4+p" Ex24a: 大气像差 32 Ok|*!!T Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 y<?kzt Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 |N4.u
_hM Ex25: 地对空激光通讯系统 32 tWJZoD6}h Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 n4s+>|\M Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ?ME6+Z\ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 +O"!qAiK Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Z
8S\@I Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 ,-$LmECg Ex28: 相位阵列 35 |WQBDB`W Ex28a: 相位阵列 35 a+[RS]le Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 x/NfZ5e0X Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ,KF'TsFf Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 !F*5M1Kjd Ex31: 热晕效应 36 q]\:P.x!> Ex31a: 无热晕效应传输 37 viW!,QQ(S Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 <5-[{Q/2z Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 O_2pIbh Ex32: 相位共轭镜 37 f~t:L,\, Ex33: 稳定腔 38 |EIng0a Ex33a: 半共焦腔 38 TC N8a/@z Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ?[VM6- & Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 1A?W:'N Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 e|NG"< Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Gk.
ruQW" Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 g%ndvdb m Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ,MdV;j~"' Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 i)o2klIkB Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 c%^7!FSg Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 AhCW'. Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 hP=WFD& Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 I.WvLLK2 Ex33l: 谐振腔耦合 43 /vY(o1o
x Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 5Iy|BRU(% Ex34: 单向稳定腔 45 aB*Bz]5;E Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 }HL]yDO Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 m- %E-nr Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 <>n0arAn Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 a Fc1|.Nm Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 6 +Sxr Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 mH54ja2 Ex36: 有限差分传播函数 57 %OtFHhb Ex36a: FDP与软孔径 58 Eav[/cU Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 H ;7(}:. Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 0v6)t.]s Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 u~r=)His Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 pe0F0Ruy Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 HpR]q05d Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ;5wn67' Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 wJg1Y0nh Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 R]Vt Y7}i, Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 WKQ^NEqr3 Ex38: 剪切干涉仪 !5wIIS:FT 62 1;d$#j Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 B5gj_^ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 S_iMVHe Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ylUrLQ\ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 A]y`7jJ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 'QG xd!4 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 _G_Cj{w Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 rJd,Rdt. Ex46: 光束整形滤波器 68 9Q
-HeXvR Ex47: 增益片的建模 68 KMt`XaC9e Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 t^VwR=i Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 :KH g&ZX7 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 [l:x'_y Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 H12Fw'2 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 lNNv|YiL Ex48: 倍频 70 6f;fx}y Ex49: 单模的倍频 71 4)E_0.C Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 I\hh8abAp Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 vrl;"Fm+ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 z_g~ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 D,m]CK' Ex52: 锥像差 72 d; [C6d Ex53: 厄米高斯函数 74 zh4#A
<e Ex53a: 厄米高斯多项式 75 D>|H 2 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 UT>s5C Ex54: 拉盖尔函数 75 J`^ag' Ex55: 远场中的散斑效应 75 =Xm@YVf&ZD Ex56: F-P腔与相干光注入 75 liEPCWl& Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 U6=..K!q Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 c~6>1w7SZ4 Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 D@C-5rmq Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ,"2s` YC Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 >AC]#' Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 BW-`t-,E; Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 [vge56h Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 A+HF@Uw}^ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ^*S ,xP Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 6Vww;1J Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 u,F nAh?" Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 >d~WH@o`G Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 +nUy,S?43 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 6\L0mcXR!
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 P
D4Tz!F Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 0YaA ` Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 @*>@AFnf\Z Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Z,`iO%W Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 .#wqXRd Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 uB |Ss Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ygOd69 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 qd+h$ "p Ex61: 对加速模型评估的优化 82 n 9\
C2r Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 jQk*8 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Kqun^"Df Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 og4UhP^UET Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 .e3NnOzyxS Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 za#s/b$[ Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 @|LBn6q Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ag$Vgl Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 V7#Ff i Ex67a: 六边形透镜阵列 88 >tTj[cMJl Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6cpw~ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 Pa(^}n| Ex67d: 矩形柱透镜 88 vK(i9>;7 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 _C.BFE_p Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 rI^zB mrr Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 -<Hu!V`+ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 [FK<96.nt Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ~jK{ ,$:= Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 b5,x1`#7k Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Y^36>1.: Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 79nG|Yj|\ Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ;?W|#*=R Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ?aC'.jH+ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 *o-.6OxZ$ Ex69d: 半导体增益 92 |nbf' Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 n$U#:aQE Ex69f: 速率方程的数值举例 93 )Y]{HQd Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 Ib|Rf;J~- Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 GQ*wc?f3 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 [(o7$i29|% Ex69j: 稳态速率方程的解 93 h tx;8: Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 7uT:b!^f[ Ex70: Udata命令的显示 93 GFfq+=se Ex71: 纹影系统 94 V<D.sd< Ex72: 测试ABCD等价系统 94 cHcmgW\4 Ex73: 动态存储测试 95 1mfs4 Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 o8zy^zN$6 Ex75: 锥面镜 95 $p#%G#T Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 _FXZm50\g{ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 T(AVlI6 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97
.w> 4 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 o HMo>*? Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 jAy^J(+ 更多目录详情请加微信联系 ?6(I V] *\(r+>*x*
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