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目录 ]nTeTW &bsq;)wzs 目 录 i J6Z[c*W p27Dcwov
GLAD案例索引手册实物照片 v/`D0g-uX) GLAD软件简介 1 Dl;hOHvKk Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 P>7Xbm,VP Ex1a: 基本输入 2 n1f8jS+'} Ex1b: RTF命令文件 3 !Z!)$3bB Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 &BVHQ7[ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 -N45ni87 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Dh
I{&$O/ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 2}vibDq p Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 KUI{Z I Ex3: 单位选择 7 m!V,W*RNr Ex4: 变量、表达式和数值面 7 +Iyyk02V Ex5: 简单透镜与平面镜 7 INg0[Lpc Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 :;k?/KU7 Ex7: mirror/global命令 8 \<LCp;- K Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 }%< ?] Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 /G||_Hc Ex8b: 离轴单抛物面 12 -/Q5?0z Ex8c: 椭圆反射镜 12 l;; 2\mL? Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 E'AR.! Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 *QC6zJ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 my'nDi Ex10: 宏、变量和udata命令 17 -c`xeuzK' Ex11: 共焦非稳腔 17 %F*9D3^h Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 mxv?PP Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 _Id'56N]J! Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 BhJ>G% Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 E)v~kC}7. Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 voa)V1A/] Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20
0,Ds1y^ Ex13: 相位像差 20 -^@FZR^Y Ex13a: 各种像差的显示 21 z74JyY Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 wLV,E,gM Ex14: 光束拟合 23 RNT9M:w Ex15: 拦光 24 Za|7gt];l Ex16: 光阑与拦光 24 QK-aH1r Ex17: 拉曼增益器 25 !nmZ"n|}p Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 V._-iw]v Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Xb_
V\b0 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 S<mZs; Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 -X.#Y6( Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 2q?/aw ;Z Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 S^QEc tXU Ex24: 大气像差与自适应光学 31 H=/1d.p Ex24a: 大气像差 32 6#Vl3o(E| Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 a5a
;Fp Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 `G\
qGllX Ex25: 地对空激光通讯系统 32 }+,Q&]>~ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 i$Y#7^l%k Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 /J`}o} Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 t[|oSF#i Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 E>fY,*0 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 )vtbA=RH? Ex28: 相位阵列 35 -laH^<jm5 Ex28a: 相位阵列 35 HSruue8 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 {cdICWy(F3 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 uLdHE5vr Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 l6'KIg Ex31: 热晕效应 36 >tg)F|@ Ex31a: 无热晕效应传输 37 }8O9WS Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 NEBhVh
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 6i/unwe!`) Ex32: 相位共轭镜 37 H1N@E}> | Ex33: 稳定腔 38 e~vO Ex33a: 半共焦腔 38 g@H<Q('fJ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 jFQ y[k-B Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 %Wtf24'o;v Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 zw<<st Bp Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 >N^<Q4%2 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 IOHWb&N6 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 z %}"= Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 7gX32r$%V Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 qnP4wRpr Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 IADSWzQ@ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Ana[>wSZO@ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ?V`-z#y7 Ex33l: 谐振腔耦合 43 HNkOPz+d&8 Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 <$A,|m Ex34: 单向稳定腔 45 C|y^{4|R Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 AD Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 p\zqZ=s Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 c&;" Y{ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 )CXlPbhY? Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ".jO2GO^ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 /KH85/s Ex36: 有限差分传播函数 57 Uz ;^R@ Ex36a: FDP与软孔径 58 v&:[?<6- Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 aT^
$'_ G Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 LJrH_h8C Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 60{G
4b) Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 5c5!\g~' Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 F2YBkwI
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 P$'PB*5d| Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 :[a*I6/^ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 g9C-!X-<T Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62
s(_z1 Ex38: 剪切干涉仪 C
b'| 62 wPU5L*/*i Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Rd8mn'A Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 W2`3 p Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 fBX@
MedC Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 bfeTf66c Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 9@1n:X Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 W~H`{x%Av> Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 -3(*4)h7 Ex46: 光束整形滤波器 68 2dz)rjdO, Ex47: 增益片的建模 68 i~x]!! Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 @+;.W>^h Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 jP+{2)z"W Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 Gd!_9S`68 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 G=qlE?j`j Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 pg5W`4-F Ex48: 倍频 70 M8lw;
( Ex49: 单模的倍频 71 `U0XvWPr[ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @ws&W=NQ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 .XpuD,^;@ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 R1JD{ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 \=({T_j4 Ex52: 锥像差 72 <=CABWO. Ex53: 厄米高斯函数 74 Xf ^_y(? Ex53a: 厄米高斯多项式 75 /%&5Iq\:vA Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 8Z}%,G*n Ex54: 拉盖尔函数 75 g)f& mQ) Ex55: 远场中的散斑效应 75 dLqBu~* Ex56: F-P腔与相干光注入 75 +M.BMS2A<l Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 L%[>z'Zp 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 RH,x);J| 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 ~!ei]UP Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 1.%|Er 4 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 m p_7$#{l Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 lDBAei3iB Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 'Rnzu0<lF Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 =
1veO0 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Ot.v%D`e 5 Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 m|JA}&A Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 _an0G?7 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 8(ZQM01; Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 h@JX?LzZS Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 #6~KO7} Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 aid1eF Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 U=%(kOx Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 @?s>oSyV Ex60a: 对散焦的简单优化 80 x+~!M:fAc9 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 h[Sd3Z* Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 V ~jp Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 &g}P)xr Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 ^$dbyj` Ex61: 对加速模型评估的优化 82 +hKU]DP2; Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 m{$+ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 )cL(()N Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ;HYEJ3 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85
&I-T Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 W.s8!KH: Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 1mHS -oI9J Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 iN[6}V6Sm Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 Zs|Ga,T Ex67a: 六边形透镜阵列 88 E"[p_ALdC Ex67b: 矩形透镜阵列 88 h}nS&. Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 8wO4; Ex67d: 矩形柱透镜 88 q%M~gp1 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 P )oNNY6} Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 AJ}m2EH Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 ~u!V_su]GY Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 IlO,Ql Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 0N)DHD?U Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 vaQsG6q[ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 xC5Pv"> Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Mb"y{Fox Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 '>"blfix8 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 % u VTf Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Y6Y"fb%K Ex69d: 半导体增益 92 Q)XH5C2X Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 "{+2Q Ex69f: 速率方程的数值举例 93 atd;)o0*0 Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 mw^>dv? Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 r"K!]Vw Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ;:oXe*d Ex69j: 稳态速率方程的解 93 G2y1S/ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 kWa5=BW2f Ex70: Udata命令的显示 93 &2.DZ),L Ex71: 纹影系统 94 _R]0S Ex72: 测试ABCD等价系统 94 GzaGTd.b Ex73: 动态存储测试 95
%nUN Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 bxwwYSS Ex75: 锥面镜 95 K:XP;#OsP Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 xR$T/] / Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 569p/? Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 sMVk]Mb Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9iJ$M! Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 "~.4z,ha 后继。。。。。 }8YY8|]LI 需要了解详情,请扫码加微 "doiD=b
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