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VL}^Rk 目 录 i m&h5u, <>&!+|#
GLAD案例索引手册实物照片 ST^@7f_ GLAD软件简介 1 S&rfMRP Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 wU|Y`wJmF Ex1a: 基本输入 2 9m:qQ1[\ Ex1b: RTF命令文件 3 *"%MT: Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 QCI-YJ&o Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 'za4c4b*u Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 j+p=ik Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 XP$ 1CWI Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 lk5}bnd5 Ex3: 单位选择 7 0k];%HV| Ex4: 变量、表达式和数值面 7 @+S5"W Ex5: 简单透镜与平面镜 7 8+b ?/Rn0 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 <^Hh5kfS' Ex7: mirror/global命令 8 h2Pvj37 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 dB^')-wA Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ]('isq,P Ex8b: 离轴单抛物面 12 r}gp{Pf7e Ex8c: 椭圆反射镜 12 ON$^_l/c Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 pFu3FUO*; Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 zqq$PaH* Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 b~Qd9Nf Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ">? y\#OA Ex11: 共焦非稳腔 17 #\&jM
-.- Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 D:uBr|(' Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 $X %w9le Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 fRTQ5V Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 D;VFMP Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 [y>;[K Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ;tR,w
Ex13: 相位像差 20 e3L<;MAt Ex13a: 各种像差的显示 21 XG5mfKMt+ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 8: KlU(J Ex14: 光束拟合 23 #nL&x3 Ex15: 拦光 24 UeVRd Ex16: 光阑与拦光 24 FafOd9>AO Ex17: 拉曼增益器 25 Vm1U00lM{ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &k5 Z|d| Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 j}=$2|}8{ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 Q6cF<L`bW Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 &oWdBna"_ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 F:8cd^d~u Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 F1@gYNbI, Ex24: 大气像差与自适应光学 31 T/%s7!E Ex24a: 大气像差 32 ;b[% L& Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 W@^O'&3d Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 cTKj1)!z?X Ex25: 地对空激光通讯系统 32 %} _{_Z Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Os?`!1- Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 -Kj^ l3w Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ^n|u$gIF8 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 zL@ZNH 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 gE/O29Y Ex28: 相位阵列 35 -vXX u;frt Ex28a: 相位阵列 35 NU*6MT4 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 mis
cmD Ex29: 带有风切变的大气像差 35 +oY[uF Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 7P`|wNq Ex31: 热晕效应 36 05zBB Ex31a: 无热晕效应传输 37 CQo<}}-o Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 +8FlDiP Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 `0tzQ>ZQq Ex32: 相位共轭镜 37 -E4e8'P;5 Ex33: 稳定腔 38 d/8I&{. Ex33a: 半共焦腔 38 9PA\Eo|Yb Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 blcd]7nK Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 fA
u^%jiU Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 _MfB,CS
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 H|4O`I;~( Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Tp.0@aC Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 n>tYeN)F< Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 [YY[E 7 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 M`$s
dZ" Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 swvn*xr Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 m4{F-++dk Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 6mJa Ex33l: 谐振腔耦合 43 ZqQJFyV* Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 DFKU?#R Ex34: 单向稳定腔 45 m}] bP Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 K@P5]}'# Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 $UMxO`F Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 }g:y!pk Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 H/>86GG Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 $srb!&~_> Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Ey$J.qw3 Ex36: 有限差分传播函数 57 =PiDZS^" Ex36a: FDP与软孔径 58 ,v$gWA!l Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 U+t|wK Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ] Cpd`}' Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 *hVW>{a Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 jN:!V t Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 G\S\Qe{P~ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 W$7db%qFx Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 OPR+K ? Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 jk2h"):B> Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 .
KJEA# Ex38: 剪切干涉仪 5|!x0H; 62 =e/{fUg8f Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 nS0K&MH6B Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 a;J{'PHu Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 i$HaE)qZ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 L-\-wXg% Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 JnCp'` Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 $Scb8< Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 "$KU+? Ex46: 光束整形滤波器 68 \TSt Ex47: 增益片的建模 68 +2!J 3{[J Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 w?6"`Mo Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ,.tv#j|A Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 z5PFppSQ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 n*G[ZW*Uc Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 [H-,zY Ex48: 倍频 70 h%
BA,C Ex49: 单模的倍频 71 @e# eAJhU Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 W8j)2nKD Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 DQM\Y{y|3 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 jZu">Eh, Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 vdrV)^ Ex52: 锥像差 72 Q#8}pBw Ex53: 厄米高斯函数 74 /NCEZ@2BN, Ex53a: 厄米高斯多项式 75 0lR/6CB Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 K2,oP )0.Y Ex54: 拉盖尔函数 75 Mp*")N, Ex55: 远场中的散斑效应 75 "/Fp_g6#: Ex56: F-P腔与相干光注入 75 y*A#}b*0 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 #9 5.KkF 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 E\Hhi.- 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 ]Ln2|$R Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 :IDD(<^9 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ucQ2/B#'4l Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 8MgoAX,p Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 hM^#X,7 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 &/*XA Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 GGk.-Ew@ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 vwDnz/- Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 Jr
m<ut Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 u9rlNmf$ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 PVvNu5k Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 BsiHVr Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Wf/Gt\? Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 &gxRw l Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 S(Md Ex60a: 对散焦的简单优化 80 !qPVC\l Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 7UvfXzDNC Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 [_6_A O(Z Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 CrC1&F\dq Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 s@sRdoTdF Ex61: 对加速模型评估的优化 82 4]O{Nko) Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 62K7afH Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 _2+}_ >d Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 V.5gxr3QqW Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 kx8\]' Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 x'_I{$C& Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 &1Dq3%$c Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 pUx~ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 Lbk?( TL Ex67a: 六边形透镜阵列 88 _cdrz)T Ex67b: 矩形透镜阵列 88 `oP :F[B Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 1 zIFQ@ Ex67d: 矩形柱透镜 88 B9pro%R1Bo Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 {_QXx Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 R{GOlxKs C Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 -C]RFlV Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 8 hx4N Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88
|D<J9+ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 D+?/MrP Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 j:K>3?
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 0A\OZ^P8 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 NfizX!w& Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 I\E`xkbBu Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ,K=\Y9l3 Ex69d: 半导体增益 92 >aXyi3B Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 U 2am1} Ex69f: 速率方程的数值举例 93 8enlF\I8g Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 (`PgvBL: Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 4b]/2H Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 i356m9j Ex69j: 稳态速率方程的解 93 {/`iZzPg Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 /NfuR$oMd Ex70: Udata命令的显示 93 bb}zn'xC Ex71: 纹影系统 94 (A(7?eq Ex72: 测试ABCD等价系统 94 cM%I5F+n Ex73: 动态存储测试 95 v3!oY t:l Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 |}N -5U Ex75: 锥面镜 95 DXu915 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 QcJ?1GwA" Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 %suSZw` Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 Oz(0$c Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 SyFw Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 734)s 后继。。。。。 -t~l!!N( 需要了解详情,请扫码加微 !$N^Ak5#
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