-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-09-29
- 在线时间1866小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目录 &cx]7:; jRdW=/q+( 目 录 i }% ?WS >LB x\/
GLAD案例索引手册实物照片
ZW8;?#_ GLAD软件简介 1 CwfGp[|}e Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 gem+$TFq Ex1a: 基本输入 2 -(.\> F Ex1b: RTF命令文件 3 'nqVcNgb Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 M Xl! Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 `JG7Pl/ih Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Yf^/YLLS Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Z@:R'u2Lk Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 V P4ToYc Ex3: 单位选择 7 O /4)aW3B Ex4: 变量、表达式和数值面 7 n!XSB7d~X Ex5: 简单透镜与平面镜 7 |.U-
yyz Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 SVyJUd_ Ex7: mirror/global命令 8 j(=zc6m Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 M7IQJFra Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 N_8L8ds5 Ex8b: 离轴单抛物面 12 ~f%AbDye Ex8c: 椭圆反射镜 12 e%DF9}M Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 @sb00ad2q Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 D61e Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 m-!z(vcn Ex10: 宏、变量和udata命令 17 !' @ Ex11: 共焦非稳腔 17 7wc{.~+ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 o!t1EPJE* Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 SjOIln Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 S1n'r}z8 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [ w1" Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 q\5C-f Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 x?Oc<CQ-2 Ex13: 相位像差 20 c'6$`nC Ex13a: 各种像差的显示 21 ./;*LD Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 y0XI?Wr Ex14: 光束拟合 23 #8jH_bi Ex15: 拦光 24 ? &;d)TQ Ex16: 光阑与拦光 24 ,o j\=2 Ex17: 拉曼增益器 25 _A/ ]m4 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 zoBjrAyD Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 [?`c> Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 r\66]u[ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 (gv
~Vq Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 9^c"HyR Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 `Lu\zR%< Ex24: 大气像差与自适应光学 31 DWH)<\? Ex24a: 大气像差 32 Swz1RT Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 CSooJ1Ep~' Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 &hYjQ&n Ex25: 地对空激光通讯系统 32 QcQ|,lA.HI Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Q-N.23\1 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Cx/duodp Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 57b;{kl Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 YR`Mi.,Sfm 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 $rC`)"t Ex28: 相位阵列 35 8Lpy`He Ex28a: 相位阵列 35 7e"(]NC84 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 gB@Wv91 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 E|.D Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 VU*{E Ex31: 热晕效应 36 <cz~q=%v2& Ex31a: 无热晕效应传输 37 G:rM_q9\u Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ~dwl7Qc Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 m"vV=6m|\ Ex32: 相位共轭镜 37 :r/rByd' Ex33: 稳定腔 38 KXFa<^\o Ex33a: 半共焦腔 38 k\}qCDs Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 3^us;aOr Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 zj;y`ENj Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 &[KFCn Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Q\:'gx8` Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Ve8`5
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 {UYqRfgbZ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 3r{'@Y
=)Y Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 LVLh&9 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 J:mOg95< Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 MJXm7<( Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 #PA"l`" Ex33l: 谐振腔耦合 43 ;o3
.<" Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 5J&n<M0G1 Ex34: 单向稳定腔 45 XfsCu> Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 m x,X!} Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 9HEc=,D| Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 D_9/|:N: Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 C>;yW7*g" Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 >)pwmIn< Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 sinG $= Ex36: 有限差分传播函数 57 t7A.b~# Ex36a: FDP与软孔径 58 :WCUHQ+ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 -RH ?FJ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 a3lo;Cfp Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 |$b 4{ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 4'rk3nT8 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 x{ZVq 4 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 sq)Nn&5A Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 <qRw!
'S^ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 ;.:UfW Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 TPEZ"%=Hg Ex38: 剪切干涉仪 !Xj m h$F 62 #t(?8!F Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 LbYI{|_Js Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 BkqIfV%O Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 7\/O"Ot Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 dadMwe_l0 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 $oua]8! Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 0`ib_&yI Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 aQ~x$T| Ex46: 光束整形滤波器 68 b]g.>$[nX Ex47: 增益片的建模 68 {G{@bUG]p Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 $qrr]U Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Io"=X!k Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 wA~Nfn
^ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 'FUPv61() Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 [ X~X?By> Ex48: 倍频 70 q2<J`G(tZ Ex49: 单模的倍频 71 yauP j&^R Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 eO9nn9lql Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 [a
|fm*B! Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 F#<PFT4i Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 +`4}bc,G Ex52: 锥像差 72 B6pz1P?e} Ex53: 厄米高斯函数 74 /Bwea];^Q Ex53a: 厄米高斯多项式 75 F'~/ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 Vut.oB$
~ Ex54: 拉盖尔函数 75 h?1pGz)[C Ex55: 远场中的散斑效应 75 vaxg^n|v9 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 8
[."%rzN Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 IIR?@/q 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 Em]T.'y 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 ?rK%;GTo Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 JWn{nJ$] Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 d!LV@</ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 q7PRJX Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 )UdS(Bj Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 `x#~- Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 'q^Gg;c>+ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 O``MUb b Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 {pg@JA Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 [:=[QlvV Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 g`6wj|@ =W Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 7w$R-Y/E Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 /uc/x+(_ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 Iw:("A&~ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ,6bMfz Ex60a: 对散焦的简单优化 80 %N Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 !?>)[@2
k6 Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 te''sydUS Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ^U?(g0<" Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 e ^qnUjMy Ex61: 对加速模型评估的优化 82 "$'~=' [ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 (j I|F-i Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 *u>\&`h= Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 prs<ZxbQb Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 |G@)B!> Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 :Ir:OD#o Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 c>!J@[, Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 oQXkMKZ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 c+{4C3z Ex67a: 六边形透镜阵列 88 y~=hM
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 kC5,yj Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 .%<&W1 Ex67d: 矩形柱透镜 88 9"RfL7{ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 )l}wjKfgO Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 u_"h/)C'H Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 =4
H K Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 e;'T?&t Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 X&~Eo Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 PPO<{ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 NETC{:j Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 mlWIq]J Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 90ag! Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 XXcf!~uO Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Kx+Bc&X Ex69d: 半导体增益 92 z\Y^x9 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 |P7f^0idk Ex69f: 速率方程的数值举例 93 /xbZC{R Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 l,L=VDEz, Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 O*{H;7Pv Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 0Ida]H Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ,b(S=r Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 s3Ce]MH Ex70: Udata命令的显示 93 X4G55]D$> Ex71: 纹影系统 94 jFTV\|C Ex72: 测试ABCD等价系统 94 JW[\"`x! Ex73: 动态存储测试 95 j/pQSlV Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 z]|[VM?4L Ex75: 锥面镜 95 @qy*R'+ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 JwtI(>cI Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 J\$l3i/I Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 mZVOf~9E Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 5yiiPK$qr Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 32LB*zc 后继。。。。。 cEjdImAzU 需要了解详情,请扫码加微 /j/%wT2m
|