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目录 9*S9~ &3|l4R\ 目 录 i r8Z.}<j VKcVwq
GLAD案例索引手册实物照片 98*C/=^TH{ GLAD软件简介 1 {n{-5Y Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 lvH} 8lJ Ex1a: 基本输入 2 >W6?!ue_ Ex1b: RTF命令文件 3 bR<XQHl Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 L5wR4Ue) Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ^|(VI0KO Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 M7=|N:/_ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ojx2[a\ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 t8ORfO+ Ex3: 单位选择 7 >J_(~{-sNG Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Ud_0{%@ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 K$wxiGg8P Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ]VaMulb4 Ex7: mirror/global命令 8 9h"3u;/, Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ?>NX}~2cf Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 GC[Ot~*_ Ex8b: 离轴单抛物面 12 %?BygG Ex8c: 椭圆反射镜 12 "%w E>E Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 y?UB?2VN Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 _FkH;MG WS Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 #i=m%>zjN Ex10: 宏、变量和udata命令 17 EKUiX#p:M Ex11: 共焦非稳腔 17 13A~."b Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 (gUVZeVFP Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 2>g!+p Ox Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 s=Xg6 D Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 NbK67p: Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 lL,0IfC, Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 aWY#gI{ Ex13: 相位像差 20 $XcuU
sG Ex13a: 各种像差的显示 21 Pk&$#J_ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 _e " Ex14: 光束拟合 23 !1#=j;N` Ex15: 拦光 24 ~&D5RfK5f Ex16: 光阑与拦光 24 zd=N. Ex17: 拉曼增益器 25 ~<"{u-q#K Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 {a,U{YJ\H
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 nnTiu,2R Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ;Q<2Y# Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 t\O#5mo Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 2]E i4%jo Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 |`d-;pk!% Ex24: 大气像差与自适应光学 31 rxOvYF Ex24a: 大气像差 32 l - ~PX Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 /d>Jkv Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 l4y>uZ>a Ex25: 地对空激光通讯系统 32 !.7m4mKzo Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Jm 1n|f Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 lt%9Zgr[u Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 _Nf%x1m5s Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 =WK's8FB;8 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 Sc:)H2k`$ Ex28: 相位阵列 35 S~B{G T\M Ex28a: 相位阵列 35 !T.yv5ge' Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 |21*p#> Ex29: 带有风切变的大气像差 35 yY!@FGsA Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 :/6u*HwZh Ex31: 热晕效应 36 /}(\P@Z Ex31a: 无热晕效应传输 37 q*}$1 zb Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 o97*3W] Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 `82^!7 ! Ex32: 相位共轭镜 37 h5lngw Ex33: 稳定腔 38 !Hj
7|5 Ex33a: 半共焦腔 38 !!6g<S7) Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 OKnpG*)u=g Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 9
xFX"_J Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 7|<-rjz^ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 58]t iP" Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Mlo:\ST| Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ODKS6E1{ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 E0eZal], Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 EE*FvI` Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 /EwNMU*6 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 CIQ9dx7> Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 {<Xl57w-Q Ex33l: 谐振腔耦合 43 nbBox,zW Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 =91f26c!~ Ex34: 单向稳定腔 45 |9mGX9q Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 <q=]n%nX Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 LG=_>:~t> Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 5yf`3vV|3@ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 \7Fp@ .S3 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 lN7YU-ygz Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 \j0016; Ex36: 有限差分传播函数 57 E#\'$@8j Ex36a: FDP与软孔径 58 O>IG7Ujl Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 O`.IE? h# Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 j#9n.i
%h Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 hn e}G._b Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 >|hqt8lY Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 SA~oGgk=P Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 4TcW% Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 c Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 7
;x
to = Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 *s!T$oc Ex38: 剪切干涉仪 :Y4G^i 62 2`V(w[zTr Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 [L?WM>]% Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 /Mw0<# Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 WISeP\:^ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 &izk$~ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 i7`/"5I Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 (~^KXJ{-> Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 Pa/2]) w Ex46: 光束整形滤波器 68 gO bP Ex47: 增益片的建模 68 Xnxb.{C Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 |q 0iX2W Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Kj+TPqXb Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ||#+ ^p7G Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 =l%|W[OO Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 t=n@<1d Ex48: 倍频 70 /[|A(,N}{ Ex49: 单模的倍频 71 /%P,y+<}iG Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 OmaG|2u Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 df9$k0Fx Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 da$ErN'{ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 }SGb`l Ex52: 锥像差 72 VpB+|%@p Ex53: 厄米高斯函数 74 1P/4,D@ Ex53a: 厄米高斯多项式 75
1Pd2% Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 U.J/ "}5`T Ex54: 拉盖尔函数 75 8[u$CTl7a Ex55: 远场中的散斑效应 75 |@dY[VK> Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ^/7Y3n!|3 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 @&2#kO~= Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 NJ(H$tB@ 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 ]Waa7)}DM Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 :qvaI, Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 hFDo{yI Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 vVH*\&H\T Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 0|~3\e/QV Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 Yu|L6#[E Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 K[9{]$(Z Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 Ml+O -
3T Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 bYy7Ul6] Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79
-to 3I Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 }z_7?dn/ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 kDWvjT Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 &=laZxe Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 nY_+V{F Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 \_|r>vQ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 mA6Nmq%{ F Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,kE"M1W Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 MW)=l
| G Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ;h7O_|<% Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 +'9eo%3O Ex61: 对加速模型评估的优化 82 >2K:O\& Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 \yY2 mr Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 f_ UwIP Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 IHj9n>c)[ Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 =%9j8wHX Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 CR`}{?2H Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 {_]<mw d Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 .$"69[1H Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 u'aWvN y+ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 {iVmae Ex67b: 矩形透镜阵列 88 &y.6Hiy& Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 "y=AVO Ex67d: 矩形柱透镜 88 oCuKmK8 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 TXK82qTdf Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 n }4L q^$ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 A{ a`%FAV Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 4AuJ1Z Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 GsC4ty Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 +zSdP2s Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 @8V~&yqq Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 p`3$NCJN Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 XnV$}T:?X Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 X1Y+ao 1) Ex69c: 速率方程与单步骤 92 +AL(K: Ex69d: 半导体增益 92 y`-5/4 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 N1u2=puJY Ex69f: 速率方程的数值举例 93 &!O~ f Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 oH kjMqju Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 S$Fq1 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Y(P<9m: Ex69j: 稳态速率方程的解 93 Q)}z$h55 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 /&G )IY]g Ex70: Udata命令的显示 93 6O'6,%# Ex71: 纹影系统 94 2V =bE- Ex72: 测试ABCD等价系统 94 R%^AW2 Ex73: 动态存储测试 95 ob"yz } Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 %R LGO& Ex75: 锥面镜 95 -O?&+xIK& Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 j-wz7B Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 {-)*.l= Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 -K%~2M< Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 6T{SRN{ Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 UvM_~qo 后继。。。。。 UJ6zgsD1b? 需要了解详情,请扫码加微 Rz!! ;<ye8
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