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目录 P$l-p'U- [f`^+,U 目 录 i WH:[Y7D [t)omPy<c
GLAD案例索引手册实物照片 F.;G6 GLAD软件简介 1 lIR0jgP@z Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Jt-s6-2 Ex1a: 基本输入 2 YA(_*h
Ex1b: RTF命令文件 3 n0nf;E Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 )HZUCi/F] Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 1X-Ku GaD Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 *qx<bY@F Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 gkxEy5c[ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 D@]gc&JN[ Ex3: 单位选择 7 O[nl#$w Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ;=rM Ii Ex5: 简单透镜与平面镜 7 a2:Tu Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 \)?mIwo7~ Ex7: mirror/global命令 8 m3|KIUP Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 dU!`aPL? Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 /D9FjOP Ex8b: 离轴单抛物面 12 ]J=S\ Ex8c: 椭圆反射镜 12 sU7>q}! Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 g 4n&k Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 T9
@^@l$ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 5fh@nR Ex10: 宏、变量和udata命令 17 iEDZ\\, Ex11: 共焦非稳腔 17 ]U :1NC" Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 >{DHW1kF? Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 >v4k_JX Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 7e,<$PH Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 P1PP#>E-2 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 zs +[Aco) Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ^iaeY
jI Ex13: 相位像差 20 `
eB-C// Ex13a: 各种像差的显示 21 A<6V$e$:2 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 " mKMym2 Ex14: 光束拟合 23 +B*8$^,V) Ex15: 拦光 24 ~;ink Ex16: 光阑与拦光 24 j/zD`ydj Ex17: 拉曼增益器 25 Kuh! b`9 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 47Y|1 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Z&mV1dxR Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 Pn{yk`6E Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 E(G=~>P Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 \!UNale Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 tVx.J'"Y Ex24: 大气像差与自适应光学 31 `1%SXP1 Ex24a: 大气像差 32 {Y5h*BD> Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 !$q1m@K1 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ':,6s Ex25: 地对空激光通讯系统 32 l<<G".? Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 2|k*rv}l Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 c$f|a$$b Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 i'!M<>7 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 W7NHr5RC 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 ^H+j;K{5, Ex28: 相位阵列 35 bw*@0; Ex28a: 相位阵列 35 $Z;HE/3 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ?`F")y Ex29: 带有风切变的大气像差 35 (4V1%0 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 FV/xp}nz Ex31: 热晕效应 36 _ED1".f Ex31a: 无热晕效应传输 37 |-7<?aw" Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 PMZdz>>T Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ~H0~5v F Ex32: 相位共轭镜 37 +DKrX Ex33: 稳定腔 38 'Rfvr7G/? Ex33a: 半共焦腔 38 <.3@-z>w2, Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 sF;1)7]Pq Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 @];#4O Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 i7~oZ)w Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 yZ&By?.0 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 k;3P;@3,W Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ZLvw]N&R Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 '$)Wp_ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 Rn{q/h Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 )EO/P+& Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Y,D\_il_ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 kyJv,!}; Ex33l: 谐振腔耦合 43 "!)8bTW Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 pmCBe6n\l Ex34: 单向稳定腔 45 kt1f2cj Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ~E^EF{h
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 NQfIY`lt' Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 HXU"]s2Z Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 +bm2vIh$ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 y<F$@ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 :&)RK~1m_ Ex36: 有限差分传播函数 57 7\ff=L-b Ex36a: FDP与软孔径 58 ;$i9gP[|m Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 E08AZOY&g Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 dab>@z4 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 3:Co K# Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 w]yLdfi! Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,h/0:?R
KW Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 b&~uK"O'7d Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 {>FA ~}cX. Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 2|}p&~G( Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 Q\=u2}/z0 Ex38: 剪切干涉仪 D~f.)kkC4 62 ^Hq}9OyS9 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 n+GC L+Mo Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ciC4V^f Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 :o}7C%Q8 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 4d] Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 1rPeh{SZ Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 <i`EP/x Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 iI&SI#;
_ Ex46: 光束整形滤波器 68 >4EcV1y Ex47: 增益片的建模 68 nBiSc* Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ObM5v rEk| Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 [JAd1%$3 Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 '&<-,1^L Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ZQBo|8* Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 N=I5MQG Ex48: 倍频 70 qE,%$0g Ex49: 单模的倍频 71 Zt!l3(*tt Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 D"x~bs?V\ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Z<,gSut'Y Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 M2xUs Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 T[Gz Ex52: 锥像差 72
P`bR;2o Ex53: 厄米高斯函数 74 -nk %He Ex53a: 厄米高斯多项式 75 /asyj="N7 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 |9\Lv$VJ Ex54: 拉盖尔函数 75 +V'r>C: Ex55: 远场中的散斑效应 75 jB1\L<P Ex56: F-P腔与相干光注入 75 p`d:g
BZ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 Ej34^*m9k 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 {Zseu$c
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 %ANPv = Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 SiBbz4 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 9hguC yr@h Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 VR:b1XWX Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 1$Hf`h2 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 pP/o2 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 dJ&s/Z/>E Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 U73`HDJ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 T8m%_U#b Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ?=4t~\g? Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 EEo+# Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 YJL=|v Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 AMm O+E? Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 $OhL
95}7 Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 O0{v`|w9+ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 &GZR-/ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 9E#(i P Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 QV 'y6m\ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ./g#< Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 L%8"d6 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 w`v\/a_ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 Q?;ntzi Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 z"vgwOP su Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85
<?7~,#AK Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 jXDo!a|4y Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 K*}j1A Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 $Yxy(7d7w Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 e^an` </{ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 KWH Ex67a: 六边形透镜阵列 88 bbM
!<&F Ex67b: 矩形透镜阵列 88 A3$b_i @P Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 1e+?O7/ Ex67d: 矩形柱透镜 88 lKwcT!Q4 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 b>(lF%M Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ;7A,'y4f Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 P3|<K-dFAK Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 [eN{Ft0x Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 `->k7a0<b1 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 yLX#:
nm Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Yt'o#"R) Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 !{XO#e Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 x M[#Ah) Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 .0ZvCv:> Ex69c: 速率方程与单步骤 92 e+WVN5"ID> Ex69d: 半导体增益 92 ou-;k
} Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ]>,|v,i
= Ex69f: 速率方程的数值举例 93 KAzRFX), Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ZSSgc0u^? Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 R}Y=!qjYE= Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ;v'Y'!-J Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ~e8n yB Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 fpi6pcof Ex70: Udata命令的显示 93 *~L]n4- Ex71: 纹影系统 94 Oe!&Jma*> Ex72: 测试ABCD等价系统 94 T}TP.!0E Ex73: 动态存储测试 95 $gTPW,~s[ Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 ]>o2P cb; Ex75: 锥面镜 95 jYF3u0
) Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 BSf"'0I& Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 f+Go 8Lg=M Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 4#9-Z6kOk Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 J_@4J7 Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 8IH gsW"; 后继。。。。。 g1|c?#fwo 需要了解详情,请扫码加微 :JIPF=]fc
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