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GLAD案例索引手册实物照片 %RK\Hz2q3 GLAD软件简介 1 GhfUCW% Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Bb2r95h}^ Ex1a: 基本输入 2 W@uH!n>k Ex1b: RTF命令文件 3 &xMJ^Nv Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ^QL/m\zq@% Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Yqz[sz5+m Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 J=Y( *D7Q Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 @{$Cv"6769 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 %N AFU/& Ex3: 单位选择 7 #|*,zIYo Ex4: 变量、表达式和数值面 7 V?L$ys Ex5: 简单透镜与平面镜 7 #B.w7y5* Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 GJl@ag5h]! Ex7: mirror/global命令 8 :\w[xqH Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 E[htB>< Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 "8iyMP%8 Ex8b: 离轴单抛物面 12 G:6$P%. Ex8c: 椭圆反射镜 12 r{N{!"G
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 N@du.d: Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 p9] 7g% Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 _XO)`D~ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 '2qxcc o Ex11: 共焦非稳腔 17 U(&nh? Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 K1wN9D{t' Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 FsPDWy&x Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 {ALBmSapK" Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 A>1p]# Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Hk~
gcG Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 >7Sl(
UY- Ex13: 相位像差 20 BQJ`vIa Ex13a: 各种像差的显示 21 EwBN+v;) Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 "VVR#H}{ Ex14: 光束拟合 23 "6o}qeB l Ex15: 拦光 24 5`{;hFl Ex16: 光阑与拦光 24 :R*^Izs= Ex17: 拉曼增益器 25 $?J LCa Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 <W[8k-yOV` Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 6Cv2>'{S Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ZT6X4 Z Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 -O>mY) Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 @7Rt[2"e Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 9xS`@ "` Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Wv*BwiQ Ex24a: 大气像差 32 pZJQKTCG Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 m ?"%&| Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 }ok
nB Ex25: 地对空激光通讯系统 32 F@(}=w^(A Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 @ un Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Rc.<0# Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 0}7Rm> Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 sluZ-,zE 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 .yh2ttf<gB Ex28: 相位阵列 35 8sjHQ)< Ex28a: 相位阵列 35 >@89k^#Vc Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 P;o>~Y>x Ex29: 带有风切变的大气像差 35 I%b:Z Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 _wJ#jJz2 Ex31: 热晕效应 36 pz6-
hi7 Ex31a: 无热晕效应传输 37 TKBK3N Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 pmD-]0 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 LOG*K;v3 Ex32: 相位共轭镜 37 }b\q<sNE{ Ex33: 稳定腔 38 h|uP=0 Ex33a: 半共焦腔 38 :-@P3F[0 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 b|@op>UZ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 l'lDzB+.* Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 SR8Kzk{ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 &OR*r7*Z Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 G]DN!7]@g Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 <mgTWv Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 $
5-2cL Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 JP*wi-8D Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 *rKv`nva5 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Q
pc^qP^- Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Tq; "_s Ex33l: 谐振腔耦合 43 %f(.OR)6{ Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 0Lz56e'j Ex34: 单向稳定腔 45 x]+KO)I Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0bL=l0N$W Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
m]}"FMH$ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 OxGCpbh*7o Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 Wv/5#_ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ~{$'s p0 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 @!NHeH=pR Ex36: 有限差分传播函数 57 /,%o<Ql9 Ex36a: FDP与软孔径 58 #UeU:RJ1 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 I[IQFka} Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 8/$iCW Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Tka="eyIj3 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 oOSyOD Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 4n)Mx*{ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 `ViNSr):J Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ,lYU#Hx* Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 v86`\K*0Y Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 *!s?hHv Ex38: 剪切干涉仪 +Z(VWu6 62 DOU?e9I2 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 $^ dk>Hj>4 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 JN-8\L Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 b:I5poI3 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Yaepy3F Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Px&Mi:4tG Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Pg C]@Q% Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 zb)SlR Ex46: 光束整形滤波器 68 F>R)~;Ja Ex47: 增益片的建模 68 9Bw5 t@ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 w.-i !Ls Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 EPnB%'l\c Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ,.F+x} Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 iPYlTV Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 O~]G(TMs8W Ex48: 倍频 70 XYTcG;_z Ex49: 单模的倍频 71 L KR,CPz Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 u#|Jl|aT Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 y^BM*C I Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 V7i`vo3Cc Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ?+L6o C.; Ex52: 锥像差 72 xF+x I6 Ex53: 厄米高斯函数 74 bvTkSEN Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `sC8ro@Fm Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 g<3>7&^ Ex54: 拉盖尔函数 75 7Wn]l! Ex55: 远场中的散斑效应 75 ?V&a |:N9 Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ?,>y`Qf*| Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 "!?Ya{ Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 '2oBi6|X Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 KphEw[4/ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 L]")TQ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 Xxw.{2Ji!q Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 LK~0ck7 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 _zwuK1e Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 >@iV!! Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 <Ux;dekz} Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 8;rS"!qM Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 \zyGJyy. Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 z8MYgn7 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 -&tiM
v Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 Vd~k4 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 <{uIB;P Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ')<$AMy1 Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ;Yj&7k1 Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Pw{+7b$ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ]uf_"D Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 aR $P}]H Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 p(%x&*)f Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 +__Rk1CVh Ex61: 对加速模型评估的优化 82 `BY`ltW Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 &Y$rVBgQ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Q5JeL6t Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 wS4wED&a Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 s<]l[Y> Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 *^ BE1- Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 )=@ XF0 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 0g\&3EvD Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 e#^by(1@} Ex67a: 六边形透镜阵列 88 A:Z:&(NtE: Ex67b: 矩形透镜阵列 88 eKOTxv{ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ]=Q'1% Ex67d: 矩形柱透镜 88 3WS %H17 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 !5-[kG& Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 I'wAgf6W Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 2rM i~8T Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 tB.9Ov* Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 `x{gF8GV Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 &$[{L)D Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 gK'MUZ() Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 xB#E&}Ho Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 =%p{"< Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 OoNAW< Ex69c: 速率方程与单步骤 92 +FR"Gt$g Ex69d: 半导体增益 92 `Ii>wb Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 '`u1,h Ex69f: 速率方程的数值举例 93 WjB[e> Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 bUNp>H>L Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 j06DP _9M Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 A
3l1$t#w Ex69j: 稳态速率方程的解 93 _1~Sj* Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 (Lp-3Xx Ex70: Udata命令的显示 93 .IgQn|N Ex71: 纹影系统 94 aum,bm/0J Ex72: 测试ABCD等价系统 94 {T9g\F* Ex73: 动态存储测试 95 yLP0w^Q Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 t
+_G%tv Ex75: 锥面镜 95 1N&U{#4 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 6dh PqL Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 5V0=-K Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 '"EOLr\Z, Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 <~3 aaO Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 +-"#GL~cC 后继。。。。。 v3p..A~XZ. 需要了解详情,请扫码加微 BI
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