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目录 w#0/&\b= y=.`:EB9b 目 录 i $`;1][OD "Tt5cqUQoY
GLAD案例索引手册实物照片 t}6QU GLAD软件简介 1 N5_` Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 >oh7f| Ex1a: 基本输入 2 pUF$Nq>og Ex1b: RTF命令文件 3 Lp31Y .4 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 bAOL<0RS9` Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ZP-^10
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 %j $r" Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 bbNN$-S| Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 =^ZDP1h/} Ex3: 单位选择 7 HV2 1=W Ex4: 变量、表达式和数值面 7 aNUU' [ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 c`,'[Q5(O Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 }ZqnsLu[) Ex7: mirror/global命令 8 f^Io:V\ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 +6~ut^YiM. Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ~ p~ Ex8b: 离轴单抛物面 12 uSQlE= Ex8c: 椭圆反射镜 12 /dI8o Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 7!sR%h5p Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ly9tI-E Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 `@3{}
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 @V}!elV Ex11: 共焦非稳腔 17 6K7DZ96L Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 _|jEuif Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 7H])2:) Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 V
|cPAT% Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 n?(sn Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ~~r7TPq Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 kY?w] lS)t Ex13: 相位像差 20 Yj"{aFK#u@ Ex13a: 各种像差的显示 21 ^vw[z2" Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 dkWV/DAm Ex14: 光束拟合 23 #W9{3JGUY Ex15: 拦光 24
Se}&2 R Ex16: 光阑与拦光 24 %p;;aZG Ex17: 拉曼增益器 25 MX7Y1 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 4|/}~9/ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 vJj}$AlI Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 )ko[_OJj Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Xk] uXx:TN Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 [Smqe>U1 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 :@4+ } Ex24: 大气像差与自适应光学 31 .k -!/ ^ Ex24a: 大气像差 32 Egt !N Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 719lfI&s Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 i~"lcgoO Ex25: 地对空激光通讯系统 32 lJ
Jn@A Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 U<|*V5 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 I]ZksC Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 X=@bzL;eq Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 PO nF_FC Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 uCx6/n6' Ex28: 相位阵列 35 ^U9b)KA Ex28a: 相位阵列 35 ;$vVYC Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Q_6v3no1 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 %RX!Pi}5+g Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 z2iWr Ex31: 热晕效应 36 T@xaa\bzg Ex31a: 无热晕效应传输 37 eRm*+l|? Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 =F% <W7 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 OIs!,G| Ex32: 相位共轭镜 37 g;~$xXn Ex33: 稳定腔 38 2WS Wfh Ex33a: 半共焦腔 38 Mtaky=l8~I Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ,(B/R8ZF~ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 >~O/ZDu/@ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 |JiN;
O+K Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 /Yj; '\3 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 NC3XJ
4 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 +h? Gps Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 "
1h~P, Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 )}J}d) Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 iU|X/>k? Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 p^C$(}Yh Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 <uImZC Ex33l: 谐振腔耦合 43 J ql$
g Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 \0;EHB Ex34: 单向稳定腔 45 Lh-+i Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Wb5n> * Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 :j[= Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 VVe^s|~Z Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 8CUl |I ~ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ]u\-_PP Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ;ykX]5jGh Ex36: 有限差分传播函数 57 h^f?rWD:nz Ex36a: FDP与软孔径 58 })?KpYk Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 O{Z
bpa^ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 _=K\E0I.m Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 **]=!W Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 :n OCs Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 C_ W%]8u Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 +FC+nE}O Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 7WHq'R{@ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 R=C+] Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 @`nU=kY/ Ex38: 剪切干涉仪 +;a\
gF^ 62 v807)JwS Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 {tuGkRY2~ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 E8.1jCL>{" Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 CtHsi8m Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 op,mP0b Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 EdCcnl?R6 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ?^U1~5ff) Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 rW2l+:@c Ex46: 光束整形滤波器 68 ~"cqFdnO Ex47: 增益片的建模 68 eK/rsr Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 AQs_(LR Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 #&Zj6en}M] Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 h@{CMe Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 W3xObt3w\ Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 {qFAX<{D Ex48: 倍频 70 bKQ-PM&I/t Ex49: 单模的倍频 71 H,)2Ou-Wn Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 N#^o,/ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Lmc"qFzK Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 cN7|Zsc\ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 m$bNQ7 Ex52: 锥像差 72 ?e hUGvV2 Ex53: 厄米高斯函数 74 0T:ZWRjH Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Zv8G[( Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 -P'c0I9z Ex54: 拉盖尔函数 75 /&RS+By(i Ex55: 远场中的散斑效应 75 !%'c$U2 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 FD^s5>"Y+ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 nn/_>%Y 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 $,jynRk7q 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 Es+BV+x[.c Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 G=>LW1E| Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 vUgo)C#< Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 k5)e7Lb( Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 tkEup& Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 UzUt=s!^H Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 y_Nn%(j Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 $c24l J#/ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ,8@U-7f, Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ?N@p~
*x Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 6n'XRfQp)& Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 fg8U*7 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ~[
x} Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 xkkW?[& Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 /qO?)p3gk Ex60a: 对散焦的简单优化 80 :_+Fe,h>| Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 f"A?\w @ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 [X=Ot#?u ~ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 -_~T;cj6 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 Z sbE Ex61: 对加速模型评估的优化 82 ' Y.s}Duj Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 \B
D'" Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 YGr^uTQb Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 S-)%# Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 I)F3sS45} Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ;PhX[y^* Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 `xd{0EvF Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 UZqk2D Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 @|J+f5O Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ue#Yh Ex67b: 矩形透镜阵列 88 a
|+q:g0M Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 7eekTh, ? Ex67d: 矩形柱透镜 88 :1\QM'O Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 E cW$'>^ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 LVp*YOq7 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 J2adA9R/, Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Qd$!?h Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 l/w<R Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 I!sB$=n Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 xYCX}bksh Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Xm}~u?$3 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 >E`p@
e+ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 -964#>n[ Ex69c: 速率方程与单步骤 92 4`#3p@- Ex69d: 半导体增益 92 G\:^9!nwY~ Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 f*^)0Po Ex69f: 速率方程的数值举例 93 yp:_W@ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 TGe{NUO Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 *PJg~F% Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 4#BoS9d2I< Ex69j: 稳态速率方程的解 93
=+j>?Yi Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 `*=Tf Ex70: Udata命令的显示 93 ;Y>cegG\ Ex71: 纹影系统 94 (C
EXPf Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ^?)o,djY& Ex73: 动态存储测试 95 '9MtIcNb Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 :D'#CoBA Ex75: 锥面镜 95 E)dV;1t Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ymLhSF][ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 #c ndq[H Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 n(#159pZ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 -Vi"hSsUP Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 /U#{6zeM[, 后继。。。。。 n)7olP0p 需要了解详情,请扫码加微 ,S i23S\
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