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.6_ebL 目 录 i RwKN jm"xf7
GLAD案例索引手册实物照片 y_#wR/E)u{ GLAD软件简介 1 `,"Jc<R7Z Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 O}V2>W$ Ex1a: 基本输入 2 mqw.v$> Ex1b: RTF命令文件 3 -nSqB{s!SD Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 J-c7ZcTt Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 hT#mM*` Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Q0-~&e_' Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Nh%8; Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 >MH@FnUL Ex3: 单位选择 7 kA0^~ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 )-oNy-YL Ex5: 简单透镜与平面镜 7 x.RZ!V- Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 yvvR%]!. Ex7: mirror/global命令 8 j!dklQh0 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 * UC^&5: Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Mt`.|N;y! Ex8b: 离轴单抛物面 12 J)]W[Nk Ex8c: 椭圆反射镜 12 3u<2~!sR Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ?9"glzxr Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 {`> x"Y5 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 |99eDgK, Ex10: 宏、变量和udata命令 17 #s%$kYp 1 Ex11: 共焦非稳腔 17 xuF_^ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 .v{ty Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 XJ+sm^`vOf Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 teb(\% , Ex11d: 注入相反模式的空腔 19
8:MYeE5 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 o~B=[ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 /~:ztv\$M" Ex13: 相位像差 20 $fKWB5p|() Ex13a: 各种像差的显示 21 wSDDejg Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 _U %B1s3y Ex14: 光束拟合 23 !O*n6}nPE Ex15: 拦光 24 Cpl)byb Ex16: 光阑与拦光 24 s0CRrMk Ex17: 拉曼增益器 25 \JchcQ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ~7v^7;tT Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 "$_ypgRrSR Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 n)yqb Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ~n?U{
RmH Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 $8)/4P?OL Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 `XQ5> c Ex24: 大气像差与自适应光学 31 qyto`n7 Ex24a: 大气像差 32 &oBJY'1 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 xUYSD Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 EHOdst Ex25: 地对空激光通讯系统 32 /e}k7U,^ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 X'Oo ogu Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 YA jk' Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Wo&i)S<i0F Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 eF9LZ"-s 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 lU?"\m Ex28: 相位阵列 35 =S,^"D\Z: Ex28a: 相位阵列 35 KE_Ze\P Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 N{'k
]& Ex29: 带有风切变的大气像差 35 -{?Rq'H Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 n(L {2r Ex31: 热晕效应 36 S}<(9@]z Ex31a: 无热晕效应传输 37 ]TQjk{X< Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Cfi5r|S Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ^U1;5+2G+~ Ex32: 相位共轭镜 37 _+U`afV Ex33: 稳定腔 38 -M4#dHR_! Ex33a: 半共焦腔 38 ZISR]xay Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 5HB4B <2 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 }v:h EMO Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 x-"7{@lz
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 oq|K:<l Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 C]k\GlhB Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 \%K6T)9 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 9wYbY* j Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 c;WS !. Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Q{%ow:;s* Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ixp %aRRP Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 _&T$0SZco Ex33l: 谐振腔耦合 43 yfU1;MI Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 %V$^CWOy Ex34: 单向稳定腔 45 F>&8b^v bn Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 %Z.!Bm: Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 It4F;Ah Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 vO\CPb
%/ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 f~53:;L/ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 KS%,N _F< Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Uc/%4Gx Ex36: 有限差分传播函数 57 |i|O9^*% Ex36a: FDP与软孔径 58 !({[^[! Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 3KqylC&. Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 g3y44GCV Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 yVW )DQ4? Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 \d6A<(!=v Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 y(%6?a @ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 -1@kt<Es Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Ft07>E$/Q^ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 //`X+[bMG Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 3o1j l2n Ex38: 剪切干涉仪 f#!Ljjf$; 62 $ (GXlhA Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 y+c+ / L8 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 :/u
EPki Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64
M; V2O; Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 H:CwUFL Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 LEY$St Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 bkV_ ^8 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 ^JH 4:
h Ex46: 光束整形滤波器 68 }^=J] Ex47: 增益片的建模 68 s8R.?mhH= Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 PJ);d>tz Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 gI[xOK# Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 7r:!HmRl Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 WzF/wzR Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 >1W)J3 Ex48: 倍频 70 Obbjl@]
Ex49: 单模的倍频 71 d}Q;CF3m: Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 C}7Sh6 Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 b8Y-!]F Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 <_h Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 SI-s:%O Ex52: 锥像差 72 yAaMYF@ Ex53: 厄米高斯函数 74 Mu TlN Ex53a: 厄米高斯多项式 75 "I
u3&mc Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 1X]?-+',. Ex54: 拉盖尔函数 75 WxFVbtw Ex55: 远场中的散斑效应 75 [V
=O$X_ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 |'.\}xt7 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 G/b
$cO} Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 wD4Kil=v Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 m$ "B=b2 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 1a`dB
~> Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 _pL:dKfy7 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 I t",WFE. Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76
2>p>AvcK Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 qEE
V& Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 dxsPX=\: Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 Dz8)u:vRS Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ~~z}yCl Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 Db@$' Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 |BN^5mqP6 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 eX>x
+]l6 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80
eqV;4dhm Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 lx(kbSxF Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 C`Zz\DNG@ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 (/JiOg^cw Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 )17CG*K1 Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 c3lU Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 DY1UP(y Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 N
8 n`f Ex61: 对加速模型评估的优化 82 _ ZMoPEW Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 'a[|' Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 f<?v.5($ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 C8ek{o)%W Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 JYc;6p$<i Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 m5`<XwD9 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 G*^4+^Vz? Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 >8PGyc*9 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 V^apDV\AV Ex67a: 六边形透镜阵列 88 sN"<baZ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 OlI|.~ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 n3y`='D Ex67d: 矩形柱透镜 88 vq/3a Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 b1\.hi Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 SJ8Ax_9{q Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 ,v ,#f
. Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 grrM[Y7#~b Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 F=EG#<@u Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 *MC+i$ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 4MUN1/DId` Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 4j_\_:$w< Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 h9RL(Kq{ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 %?2y2O,; Ex69c: 速率方程与单步骤 92 gjFpM.D-. Ex69d: 半导体增益 92 S\io5|P Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 v(=?@tF}E Ex69f: 速率方程的数值举例 93 )xm[m vt Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 JCFiKt9n Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 gv\WI4"n Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 8n??/VDRl Ex69j: 稳态速率方程的解 93 \w#)uYK{i_ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 XCvL` Ex70: Udata命令的显示 93 v9*31Jx Ex71: 纹影系统 94 ?*LVn~y Ex72: 测试ABCD等价系统 94 [8jIu&tJf Ex73: 动态存储测试 95 4Dy|YH$>S Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 x/NjdK Ex75: 锥面镜 95 i/|}#yw8A Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 sD#*W< Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 /Ixv{H)H Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 k~Z;S QyN Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 qBF6LhR Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 &$yxAqdab 后继。。。。。 Zz/
z7~{ 需要了解详情,请扫码加微 *(E]]8o
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