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GLAD案例索引手册实物照片 :n$?wp GLAD软件简介 1 .&n;S';" Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 #(r1b'jfP Ex1a: 基本输入 2 SHe547X1 Ex1b: RTF命令文件 3 u!I=|1s Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 4Kn)5> Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 w)%/Me3o Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 WizVw&Iv Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 3qwSm< Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 l AZBlO Ex3: 单位选择 7 a*Ng+~5)6 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 cK1RmL"3 Ex5: 简单透镜与平面镜 7 d{RMX<;G Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 !+ ??3-q Ex7: mirror/global命令 8 MK, $# Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 jg=}l1M" Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 _t\)W(E& Ex8b: 离轴单抛物面 12 5@{~830 Ex8c: 椭圆反射镜 12 RJA#cv~f Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Ip;;@o&D Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 O}q(2[*i Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 =-n7/ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 EL1*@ Ex11: 共焦非稳腔 17 hrTl:\ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 p (x<h Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 fZrB!\Q Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 Z}$1~uyw Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 r[ RO"Ej" Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ^uWj# Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 #i[V{J8.p Ex13: 相位像差 20 S)G*+) Ex13a: 各种像差的显示 21 0`"DYJ}d Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 m7m)BX%O Ex14: 光束拟合 23
@d6N[?3; Ex15: 拦光 24 ;F\sMf{ Ex16: 光阑与拦光 24 K{]\}7+
Ex17: 拉曼增益器 25 !9. `zW"40 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 [35>T3Ku Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 kaZ_ra;< Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 A>QAR)YP Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ~`o%Y"p%rv Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 -owap-Va Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 %vjfAdC Ex24: 大气像差与自适应光学 31 BYWs\6vK Ex24a: 大气像差 32 'n!kqP Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 5D`!Tu3 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 yo"!C?82= Ex25: 地对空激光通讯系统 32 }i@%$Ixsn Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 !eGUiE= Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 +{"w5o<CO Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 8WMGuv Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35
'' Pfs<! 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 5Z(#)sa0Og Ex28: 相位阵列 35 h9WyQl7 Ex28a: 相位阵列 35 S]}W+BF3 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 38gEto#q Ex29: 带有风切变的大气像差 35 i$S*5+ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ;>h:VnV(>( Ex31: 热晕效应 36 qJT|om
LY Ex31a: 无热晕效应传输 37 $o>6Io|D Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 u1_NC; Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 &=hkB9
; Ex32: 相位共轭镜 37 vy1N,8a Ex33: 稳定腔 38 $z'_Hr' Ex33a: 半共焦腔 38 vON1\$bu` Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ~mYCXf oc{ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 yh"48@L'D Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 pJPP6Be< Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Lo^gg#o Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 3[}w#n1 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 L<H6AzR+ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 *4RL Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ^fxS=Qs+ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 y`p(}X`> Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 %~^:[@xa* Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Cy'! > Ex33l: 谐振腔耦合 43 "IKbb7x Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 [Cf{2WB:7 Ex34: 单向稳定腔 45 x] j&Knli Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Qvhz$W[P> Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ]8ob`F`m, Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 Wc!.{2 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 >`u/#mrd Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 OIdoe0JR:O Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 8I,/ysT: Ex36: 有限差分传播函数 57 C{P:1ELYXH Ex36a: FDP与软孔径 58 Jw)-6WJ!uO Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 |g8Q.*"l[ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 |aMeh;X t Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 #JW~ &; Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 i $;y Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 j<C p&}X Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 !S5_+.U# Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Swnom?t Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 7)37AK w Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 V{yk Ex38: 剪切干涉仪 =X}s^KbI{
62 0rj50$~$] Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 [V _\SQV0 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 /dq(Z"O_ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ( t59SY Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 GP;UuQz Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Xwt}WSdF`k Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66
T6N~L~J Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 d0 qc%.s Ex46: 光束整形滤波器 68 +EE(d/f Ex47: 增益片的建模 68 ?_+8K`B Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 a5@XD_b Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 );oE^3]f Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 [3fmhc Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 }D7} %P] Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 Tg\wBhJr| Ex48: 倍频 70 z<,rE Ex49: 单模的倍频 71 j]bNOC2.L Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 4+'d">+| Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 w-?|6I}T Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 |]'0z0> Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 2<33BBlWA Ex52: 锥像差 72 J1gLT $ Ex53: 厄米高斯函数 74
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j_ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 yy#4DYht Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 't<hhjPqY Ex54: 拉盖尔函数 75 p~NFiZ, Ex55: 远场中的散斑效应 75 ZAa:f:[#f Ex56: F-P腔与相干光注入 75 wwVg'V; Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 !R@s+5P)U 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 D~LU3#n 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 j=5hW.fI Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 kcyT#'=j Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 -G@:uxB Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 .:V4> Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 h&j9' Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 o=ULo &9 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 [2Ot=t6] Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 x3]y*6 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 gq[`g=x Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 /Ym!%11` Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 .Mu]uQUF Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 yi@mf$A| Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 TU}./b@F Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 1./iF>*A Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 Q3|I.I e Ex60a: 对散焦的简单优化 80 p4M7BK:nf Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 Fb&WwGY,P Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 @1^:V-= Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 hsZ}FLStJ Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 F`U
YgN Ex61: 对加速模型评估的优化 82 )*T<s Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 Z&j?@k,k Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 A!.* eIV| Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 DX#_0-o Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 FErKr) Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ztHEXM. Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 X'XH-E Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 "R9^X3; Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 @(_f}SgfE Ex67a: 六边形透镜阵列 88 *^t7?f[ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 k}$k6Sr" Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 8jz[;.jP", Ex67d: 矩形柱透镜 88 PHHX)xK Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 Od@<L Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ZK8I f?SD Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 h(Ccm44 Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 |{JJ2c\W Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 \jGvom. Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Kt/Wd Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 8bP4 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Y~+`F5xX< Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 M+Jcgb] Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 PML+$ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 * Qe{CE Ex69d: 半导体增益 92 R4P$zB_<2 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 O| zLD Ex69f: 速率方程的数值举例 93 aq<QKnU Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ;?'=*+'> Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 q26%Z)'nf Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 >h<bYk "9Q Ex69j: 稳态速率方程的解 93 lM'yj}:~ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 cA]Ch>]A% Ex70: Udata命令的显示 93 _mSQ>BBRl Ex71: 纹影系统 94 JU\wvP5j Ex72: 测试ABCD等价系统 94 .7Lv Ex73: 动态存储测试 95 gdVajOAu Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 cgvD>VUw Ex75: 锥面镜 95 KIfR4,=Q|
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 n]+v Eu| Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 #w:6<$ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 q\gvX
76a Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 *)H&n>"e Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 )ls<"WTC. 后继。。。。。 z`Cq,Sz/ 需要了解详情,请扫码加微 _$Hx:^p:
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