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目录 Rc6
)v ]Hd0
Y% 目 录 i Km <Wh= q<yH!
GLAD案例索引手册实物照片 \aZ(@eF@@Q GLAD软件简介 1 xD\Km>|i Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 @5?T]V g Ex1a: 基本输入 2 TLSy+x_gX Ex1b: RTF命令文件 3 ;2@sn+@ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 3(5RUI- Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 )%y~{j+ M Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 7t04!dD} Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 owMH Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 /2@%:b) Ex3: 单位选择 7 \4j+pU Ex4: 变量、表达式和数值面 7 kQ#eWk J, Ex5: 简单透镜与平面镜 7 :>X7(&j8 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 k(
g$_ ]X Ex7: mirror/global命令 8 _"sRL}-Z Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 MtYP3: Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 uf;q/Wr Ex8b: 离轴单抛物面 12 *2AQ'%U~ Ex8c: 椭圆反射镜 12 .d"+M{I Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
yX-xVvlv@ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 jO,<7FPs5 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 uWWv`bI>x Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Wl#^Eu\g1W Ex11: 共焦非稳腔 17 {cv;S2 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 *.*:(7` Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 .u*].As= Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 zl:D|h77 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 x>J3tp$2 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 kW!:bh Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 m@,>d_|-K- Ex13: 相位像差 20 tbPPI)lu Ex13a: 各种像差的显示 21 zOE6;c81 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 pMquu&Td Ex14: 光束拟合 23 )j6>b-H Ex15: 拦光 24 Eo Urc9G2 Ex16: 光阑与拦光 24 1ZL_;k Ex17: 拉曼增益器 25 A pjqSz" Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 U]D.z}0 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 "<2bjy Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 Q*C4
q` Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 h(8;7}K Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 JKT+ q*V Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 1!`768 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 spx;QLo Ex24a: 大气像差 32 4sj%: Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 X}-H=1T? Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ~yi&wbTjM Ex25: 地对空激光通讯系统 32 3rY /6{ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 z{g<y^Im+E Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 oPy zk7{ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 "J5Pwvs- Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 nTU~M~gky Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 tlERis Ex28: 相位阵列 35 V
3]p3 Ex28a: 相位阵列 35 JYr7;n'! Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 'c[LTpn4= Ex29: 带有风切变的大气像差 35 "|'`'W Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 arLl8G[ Ex31: 热晕效应 36 8~)[d!' Ex31a: 无热晕效应传输 37 |2<f<k/UT Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 V3W85_* Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 _<a)\UR Ex32: 相位共轭镜 37 (bt]GAxb1 Ex33: 稳定腔 38 g$"eI/o Ex33a: 半共焦腔 38 :3>yr5a7- Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 5SL>q`t.bd Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ePRM v Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 -fx88 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 D
Ok^ON Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 I!7.fuO Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 '(pdk Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 _
1{5~
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 z83:a)U Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 8}oDRN!J Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 z#J/*712 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ,N7l/6 Ex33l: 谐振腔耦合 43 a61eH )a Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 8*#][wC2 Ex34: 单向稳定腔 45 :
|*,Lwvd Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 P>T*:!s ; Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 @!a]qAt Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 /N]Ow Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 M}oj!xGB Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 q AVfbcb Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 xFm{oJ!]& Ex36: 有限差分传播函数 57 ar
qLp| Ex36a: FDP与软孔径 58 lZA>L,
\d Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ]t*P5 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58
iRwW> a3/ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Rf(x^J{ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 `{|}LFS> Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 @oqi@&L'C Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 h NOYFH Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 R`C_CsXir Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 YTjuSV Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 Cb%.C;q Ex38: 剪切干涉仪 LYy:IBI7_ 62 /IJ9_To Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Bx}0E Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64
=Sb:<q+Q Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 %QsSR'` Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 !:5`im;i Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 4}8+)Pd Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 M`C~6Mf+ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 P$6f +{ Ex46: 光束整形滤波器 68 !!+/Wgd:6 Ex47: 增益片的建模 68 `\|3
~_v Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ,4>WLJDo Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 k|$"TFXx; Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 8/>wgY Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 2.Eu+*UC Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 itC *Z6^ Ex48: 倍频 70 ;x3 ]4^ Ex49: 单模的倍频 71 #1jtprc Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 d1uG[ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 emkMR{MY Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 V:(w\'wm Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 1Oca@E\Z. Ex52: 锥像差 72 D#/%*| Ex53: 厄米高斯函数 74 ]EVe@ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 _Xk03\n6 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 H81.p Ex54: 拉盖尔函数 75 *t?~)o7 Ex55: 远场中的散斑效应 75 LA;V}%y? Ex56: F-P腔与相干光注入 75 }[KDE{,V Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 5&-j{J0iV 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 1O]5/Eu 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 38*'8=Y#> Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 0?6If+AC Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 {7K'<ti Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 \=EY@*= Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 3I;xU(rv Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 re ]Ste Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ;o_V!<$ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 \`P2Yq Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 <*A|pns Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 z@Z_] h
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 #7-kL7 MK] Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 <uBhi4 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 -40'[a9E Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 wuBlFUSg Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 *;OJ~zT Ex60a: 对散焦的简单优化 80 9zoT6QP4 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 DnG/ n Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 B@"SOX Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 KJ0xp hf Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 Z^'?|qFj! Ex61: 对加速模型评估的优化 82 wO2V%v^bp Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 P0'e"\$ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 KrdZEi vb Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ,Lt~u_ lve Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ( Lok Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 inr%XS/m Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ?AeHVQ
:C Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 H )BOSZD Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ;NiArcAS! Ex67a: 六边形透镜阵列 88 3~[`[4n^ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 4|zdXS Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 )K>Eniou Ex67d: 矩形柱透镜 88 laUu"cS Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 [K/O5_ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 tr6jh=
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 N_u&3CG Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 8
3z'# Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 Vl5SL{+D Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 54
M!Fq- Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 kq) +@p Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 ~q0I7M Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 j3*M!fM9 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 d\~p5_5. Ex69c: 速率方程与单步骤 92 _u:>1] Ex69d: 半导体增益 92 N3uMkH-< Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 "rme~w Di Ex69f: 速率方程的数值举例 93 l^DINZU@ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 =y)p>3p}& Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 +3M$3w{2 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 l,*yEkU Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ! (2-(LgA Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 !1ML%}vvB, Ex70: Udata命令的显示 93 SQq6X63 \ Ex71: 纹影系统 94 $x?NNS_ "J Ex72: 测试ABCD等价系统 94 %v5)s(Yu Ex73: 动态存储测试 95 XXa(305 Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 4`'8fe/" Ex75: 锥面镜 95 nkCecwzr- Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ;EgzC^2e Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 I\}|Y+C$d/ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 OJ v}kwV Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 RY9+ 9i Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 W[@i;f^g 更多目录详情请加微信联系 FhWmO {SF[I
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