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目录 Wy)|-Q7 D#W{:_f 目 录 i :4]&R9J>o zdU<]ge
GLAD案例索引手册实物照片 h8u(lIRHQ GLAD软件简介 1 }@!d(U* Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 q6\z]8) Ex1a: 基本输入 2 (@uQ>dR: Ex1b: RTF命令文件 3 )&se/x+ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 57v[b-SK Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 p
Ic;9 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 :NA cad Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 xf % ,UQ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 ,Xo9gn Ex3: 单位选择 7 _Dwn@{[(8 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ]$y"|xqR Ex5: 简单透镜与平面镜 7 (<itE3P Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 /uW6P3M Ex7: mirror/global命令 8 hk}M' Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 f.V0uBDN Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 W{1=O)w Ex8b: 离轴单抛物面 12 l
\xIGs Ex8c: 椭圆反射镜 12 E)#3*Wlu$ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 &tLg}7?iB Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 kxThtjgv Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 qI:}3b;T Ex10: 宏、变量和udata命令 17 #9#N+ Ex11: 共焦非稳腔 17 %}+j4n Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 &p=|z2 J Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 YAC=V?U-# Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 Fr/8q:m& Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 :9_K@f?n Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 HEht^/pJ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 %D gU Ex13: 相位像差 20 o=w&&B Ex13a: 各种像差的显示 21 W%Br%VQJ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 qNC.|R Ex14: 光束拟合 23 e9k}n\t3 Ex15: 拦光 24 ,yAvLY5P Ex16: 光阑与拦光 24 L
a0H Ex17: 拉曼增益器 25 wgkh}b
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 !@ai=p Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 31Zl"-<#- Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 '`/1?,= Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 /D 2v1 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 76zi)f1f Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 .;/@k%> Ex24: 大气像差与自适应光学 31 yY`<t Ex24a: 大气像差 32 SZ1+h TY7d Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 DWm$:M4z Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32
UZmzk Ex25: 地对空激光通讯系统 32 z=n"cE[KtB Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 wH{lp/ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 O'$0K0k3 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 !<((@*zU Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 #E{OOcM Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 Eq~&d.j Ex28: 相位阵列 35 4q~+K'Z Ex28a: 相位阵列 35 fCO!M1 t Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 M6pGf_qt Ex29: 带有风切变的大气像差 35 l'B`f) Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 q:J,xC_sF( Ex31: 热晕效应 36 j9x}D;?n Ex31a: 无热晕效应传输 37 0qw,R4YK Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 1 /7H` O? Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 *oZBv4Vh Ex32: 相位共轭镜 37 oxH S7b Ex33: 稳定腔 38 :HMnU37m W Ex33a: 半共焦腔 38 Le|Ho^h,Y Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 [KVBT;q6 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Z3~$"V*ZB{ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 $MB56]W8 Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ASR"<] Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 sW3-JA] Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ]{.rx), Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ;IXDZ#; Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 N/qr}-
3z Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 `[VoW2CLH+ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 g[q1P:I@W Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 D0lgKQ Ex33l: 谐振腔耦合 43 6$9n_AS Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
^qS[2Dy Ex34: 单向稳定腔 45 psgXJe$ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 #N[nvIi} Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 PG&@.KY Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 w[~$.FM/ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 l?pZdAE Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 x AkM_< Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 K$R1x1lc2 Ex36: 有限差分传播函数 57 ~y$B#.l Ex36a: FDP与软孔径 58 @Zjy"u Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ~Pv4X2MO Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 O}Fp\" Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 kNd[M =% Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ,Hch->?Og Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 F?T3fINR Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 st+X~;PX* Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 {%N*AxkvId Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 e~i
?E Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 "
F~uTo Ex38: 剪切干涉仪 vd9l1"S 62 FC.y%P, Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ?UcW@B{ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ~Q0jz/#c
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ^ :6v-
Yx Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 VkRvmKYl Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 qyP@[8eH Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 &
WYIfx{ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 R1&(VK{ Ex46: 光束整形滤波器 68 hGcOk[m 4 Ex47: 增益片的建模 68 O)Nj'Hcu Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Tm.(gK Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 * G.6\ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 z"Gk K T Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 BN|+2D+S Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 rgRh ySud Ex48: 倍频 70 4 "@BbVYR Ex49: 单模的倍频 71 NMJ230? Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 dSS_^E[{ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Q|"{<2"]U0 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 8N'`kd~6[ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 iKv{)5 Ex52: 锥像差 72 U*(m'Ea Ex53: 厄米高斯函数 74 gk>A Ex53a: 厄米高斯多项式 75 kC!7<%( Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 /=FQ{tLr Ex54: 拉盖尔函数 75 AVZ -g/<
Ex55: 远场中的散斑效应 75 38>8{Ma Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ;v[F@O~*) Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 0"ZB|^c= 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 V2u^sy 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 :eo2t>zF-< Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 :cnH@: Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ZcYxH|Gn Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 (=j]fnH? Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 $f7#p4;}( Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 3R
!Mfz* Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Vv
B%,_\ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 3G~ T_J& Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 _WVeb} Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 >Yl?i&3n Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 %A,4vLe~6 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 _Su?
VxU Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 $Dxz21|P7 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ]>b.oI/ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 LR@rn2Z Ex60a: 对散焦的简单优化 80 2ZNTj u7h Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 _SJ#k|vcq Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 |dsd5Vdr Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 5%rD7/7N Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 g7EJyA Ex61: 对加速模型评估的优化 82 +Tf ,2?O Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 HC@E&t |