-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-11-04
- 在线时间1882小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 vkLG<Y g`8|jg0]`I 目 录 i dno*Usx5d0 HN%ZN}
GLAD案例索引手册实物照片 =r8(9:F! GLAD软件简介 1 54&2SU$kx Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Joj8' Ex1a: 基本输入 2 /8R1$7 Ex1b: RTF命令文件 3 /@e\I0P^ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 >[U$n. Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 yE>DQ * Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 8%B @[YDe Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ;2}Gqh )Yr Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 TB\CSXb Ex3: 单位选择 7 dl4.jLY Ex4: 变量、表达式和数值面 7 75u*ZMK Ex5: 简单透镜与平面镜 7 @ck2j3J/ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 4g9VE;Gd Ex7: mirror/global命令 8 &gfQZxT Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <j'#mUzd Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 gS ]'^Sr Ex8b: 离轴单抛物面 12 }, H,ky Ex8c: 椭圆反射镜 12 b04~z&Xv Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 2}AV_]] Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 {iv=KF_S_ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 B#}RMFIj Ex10: 宏、变量和udata命令 17 AJ /_l; Ex11: 共焦非稳腔 17 _ev^5`>p/ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 FtXEudk Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 /~Iy1L# Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ~+Y;jAdU Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 .O(UK4Mb Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 W~4|Z=f Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 vL7}0n>tz Ex13: 相位像差 20 g;pymz Ex13a: 各种像差的显示 21 RzkJS9)m Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 (g\'Zw5bk Ex14: 光束拟合 23 4^5s\f B Ex15: 拦光 24 |(fWT}tg Ex16: 光阑与拦光 24 Vz^:|qON Ex17: 拉曼增益器 25 ]!QeJ'BLM Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 -?[:Zn~$a Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 aSj$62G" Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 S@_GjCpn Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 mP-+];gg Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 J=sQ].EK Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 S=Zjdbd Ex24: 大气像差与自适应光学 31 V}*b^<2o5 Ex24a: 大气像差 32 k"6^gup(U Ex24b: 准直光路中的大气像差 32
7@`(DU`z Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 wRKGJ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 "o1/gV Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 {`: != Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 rRMC<.= Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 _LK(j;6K} Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 @`3)?J[w Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 `]Xbw^Y'x Ex28: 相位阵列 35 SWu=n1J.?H Ex28a: 相位阵列 35 4-o$OI> Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 #Rs7Ieu+ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 n V<YwqK Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 h)w<{/p( Ex31: 热晕效应 36 r8qee$^M Ex31a: 无热晕效应传输 37 X,p&S^ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 kmf4ax
h1 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z^sO`C Ex32: 相位共轭镜 37 sx9N8T3n Ex33: 稳定腔 38 UuN(+&oD- Ex33a: 半共焦腔 38 :%Bo)0a9 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 T+\BX$w/4e Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Qtk'^Fc Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Qr/?tMALc Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 +}^ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 &B)
F_E I Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 EV9m\'=j Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 }MoCUN)I Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 |(w x6H: Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 pDu~84!]) Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ' _N > Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 .EI/0"^ Ex33l: 谐振腔耦合 43 $T1c{T6n} Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 1$c*/Tc:E Ex34: 单向稳定腔 45 I%%$O'S Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 <4Ak$E%" Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 XVY^m}pMe Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 i22R3&C
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 Ouj5NL Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ct/I85c@P Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 __zsrIUJ Ex36: 有限差分传播函数 57 R (6Jvub"I Ex36a: FDP与软孔径 58 *?c~7ru Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 xa K:@/ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 |u03~L9G Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ieObo foD Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ~Su>^T(?- Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 R(csJ4F Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 K\ZKVn Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ;R/=9l Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 _I2AJn`# Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 %F03cI, Ex38: 剪切干涉仪 Wc(?ezn 62 O^LzS&I*
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 1y
6H 2 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 X2s=~)`#c Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 J9{B Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 1,4kw~tA Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 gp;(M~we
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 z.7 UfLV9 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 %uQ^mK Ex46: 光束整形滤波器 68 MYLq2g\ Ex47: 增益片的建模 68 .Yo#vV Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 -OoXb( I4 Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 anv_I= Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 (xq25;|Y Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ~?nPp$^ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 a}MOhM6T Ex48: 倍频 70 R9{6$djq\: Ex49: 单模的倍频 71 ([s2F%S`@ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 T"3WB o Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 ^m?h . Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 89~) nV) Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 cJL>,Z<|% Ex52: 锥像差 72 F)!B%4 Ex53: 厄米高斯函数 74 nAg|m,gA Ex53a: 厄米高斯多项式 75
8DyE
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 b5KX` r Ex54: 拉盖尔函数 75 J1g
`0XH Ex55: 远场中的散斑效应 75 i |cSO2O+ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 UtY<R Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 DOf[? vbu 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 <^OGJ}G 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 RfFeAg,]/ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 Ws'3*HAce Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 R$wo{{KX Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ig3uY# Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 I9TOBn|6 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 t4
$cMf Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 DL<r2h Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ;
*r5 d+] Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 'lg6<M%#[ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 k(!#^Mlz[ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ga0W;Vq&X Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 0t'WM=W<!8 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 {- tCLkE
3 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 NmVc2V]I Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 kznmA`#jn Ex60a: 对散焦的简单优化 80 x_AG=5OJX, Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 7hY~ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 %E,s*=j Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 k oZqoP Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 8.F]&D0p8 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 T ^%$ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 9Iy>oV Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 |'Z6M];8t Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 e\tcP Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 44]/rP_m Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 u 6$fF= Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 <Hig,(=`. Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 9!}&&]Q` Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 V1,O7m+F2 Ex67a: 六边形透镜阵列 88 zHeqV Ex67b: 矩形透镜阵列 88 tFO86 !ln Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 hZU@35~BN Ex67d: 矩形柱透镜 88 gfR B Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ZQZ>{K Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ":tQYo]d Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 "~> # ;x{ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 'OK)[\ Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 v=RQ"iv8 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 #0zMPh /U} Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 3T+#d-\ Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 \J.PrE'(} Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 YP5V~-O/ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 gR
)xw)! Ex69c: 速率方程与单步骤 92 37Q9goMov Ex69d: 半导体增益 92 %lF}! Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 4U(W~O Ex69f: 速率方程的数值举例 93 'x$>h)t] Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 KD11<&4_x Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 q$Gf9&ZO Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 6av]LY K Ex69j: 稳态速率方程的解 93 |W[BqQIf Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 lb{<}1YR0o Ex70: Udata命令的显示 93 H<92tP4M Ex71: 纹影系统 94 82O#Fe q Ex72: 测试ABCD等价系统 94 0R z'#O32V Ex73: 动态存储测试 95 sL[&y'+ Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 )S]4
Kt_ Ex75: 锥面镜 95 =$`EB Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 }\!&3^I Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 D~P I_*h. Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 E Z15 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 ]>M{Qn* Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 fRS)YE@a: 后继。。。。。 XT~!dq5 需要了解详情,请扫码加微 eo.y,U h
|