-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2025-10-28
- 在线时间1881小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
目 录 $[A\i<# 目 录 i D2?H"PH GLAD软件简介 1 @Fb1D"! Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 3o%vV* Ex1a: 基本输入 2 {d'-1z"q Ex1b: RTF命令文件 3 N+=|WeZ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ,|{`(y/v
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ,^1zG Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 &ASR2J Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 du66a+@t Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 N-\N\uN Ex3: 单位选择 8 `8ac;b Ex4: 变量、表达式和数值面 8 N)H "'#- Ex5: 简单透镜与平面镜 9 G
aV&y Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 T&?g) Ex7: mirror/global命令 9 4,e'B-. Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 @PEFl" Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 4|=>gdW)KN Ex8b: 离轴单抛物面 12 }l|S]m!
Ex8c: 椭圆反射镜 13 #wI}93E Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 LE\=Y;% Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 Uj):}xgi' Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 P.'.KZJ:WD Ex10: 宏、变量和udata命令 18 *Jd"3Si/ Ex11: 共焦非稳腔 18 OG/b5U Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 +;?mg(: Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 uiVNz8H Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 USVDDqZ Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 5To@d|{ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 7nek,8b Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 BDB*>y7( Ex13: 相位像差 21 *nCA6i Ex13a: 各种像差的显示 21 7k(}U_v Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Vr1}Zv3K' Ex14: 光束拟合 24 cb|+6m~ Ex15: 拦光 24 \c<
oVF' Ex16: 光阑与拦光 24 EtKq.<SJ Ex17: 拉曼放大器 25 _MBhwNBxZ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 eV[{c %wN: Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 b=,BLe\ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 #ibwD:{ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 BNfj0e 5b Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 m,k0 h% Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 T/_u;My; Ex24: 大气像差与自适应光学 31 wa"0`a:`; Ex24a: 大气像差 32 'D+xs}\ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ye^x>a[' Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 |U%NPw5 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 IT| h;NUG Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 2d D"^z{ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 jeu'K vhe Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 )9YDNVo*- Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 g:o/^_ Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 * Gg7(cnpw Ex28: 相位阵列 35 OS(`H5D Ex28a: 相位阵列 35 y, l[v39 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 AxH;psj Ex29: 带有风切变的大气像差 36 .xT?%xSi/ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 I-]G{ Ex31: 热晕效应 36 hX.cdt_? Ex31a: 无热晕效应传输 37 uY]';OtG Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 \p4*Q}t Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 *k{Llq Ex32: 相位共轭镜 38 >w3C
Ku< Ex33: 稳定腔 38 WLUgiW(0$ Ex33a: 半共焦腔 38 SZWNN#w60? Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 !> sA.L&= Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 yKML{N1D Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 1)X|?ZD]F Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 G\sx'#Whc Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 qs]W2{-4~ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 imM!Me 0TE Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Xf4Q Lw/r Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 T|~5dZL Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 /TMVPnvz. Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 $u<;X^ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 G*=HjLmZg Ex33l: 谐振腔耦合 43 V IzIl\<aM Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 #Pd9i5~N Ex34: 单向稳定腔 45 G8repY Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 mB`HPT Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ?NoNg^ Of Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 1uo-?k Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 O60T.MM` Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 OLG)D#m(4/ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 D <iG*I Ex36: 有限差分传播算子 57 C6e5*S Ex36a: FDP与软边光阑 58 ]xS%Er Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 [vu;B4^" Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 AF:_&gF Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 7J9<B5U Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 E2zL-ft. Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 s)\PY Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 \n}%RD-Ce Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 .U{}N%S Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 ~BI`{/O= Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 fHaF9o+/b Ex38: 剪切干涉仪 64 3cJ'tRsp< Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 =ls+vH40& Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 )a^&7 Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 /
B!j`UK Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 Ox)<"8M Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 ^@x&n)nzP Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 }oD^tU IK Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 x1~AY/)v Ex46: 光束整形滤波器 71 Ea4zC|; Ex47: 增益薄片的建模 71 CV[ 9i Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 gPn0-)< Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 ftn10TO * Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 rw)!>j+&A Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 W(62.3d~}? Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 Csu9u'.V Ex48: 倍频 74 ",~ZO<P Ex49: 倍频,简单模型 75 LDegJer-v Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 H0b{`!'Fs: Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 U2`:' Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 5xc e1[ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 d\-*Fmp(S Ex52: 锥像差 76
6(7
56 Ex53: 厄米高斯函数 78 %Ja0:e Ex53a: 厄米高斯多项式 79 c{kpgN Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 blomB2vQ Ex54: 拉盖尔函数 79 p63fpnH Ex55: 远场中的散斑效应 79 b|V<Kp Ex56: F-P腔与相干光注入 80 V1,p<>9 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 /{j._4c Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 z}SJ~WY'[ Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 ~;b}_?%o Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 /pRv
i>_(: Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 #+<YFm\i Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 n:a~=^IV Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 A#`$#CO Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 Swf%WuDj Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 `\##M= Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 _*z^PkH Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 F(j;|okf; Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 9y[U\[H Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 y.(< Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 T:
My3&6 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 #HP-ne; # Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 Ca5LLG Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 p! k~ufU Ex60a: 对散焦的简单优化 87 |)d%3s\ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 ^$`mS&3/q Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 pSAtn Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 ?}KD<R Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 \R9izuc9 Ex61: 对加速模式估算的优化 88 3;jxIo$, Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 3{qB<*!p"G Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 e)s
l Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 Ne;0fkO Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 \(`2 @ Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 x4 4V
9-o Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 Xn~\Vb Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 s-I M Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 `'3&tAy Ex67a: 六边形透镜阵列 96 xVYa-I[Z Ex67b: 矩形透镜阵列 96 !ni
1 qM Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 GwA\>qXw Ex67d: 矩形柱透镜 97 #I MaN% Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 : &nF> Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97
|Ch,C Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 com4@NK Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 l['p^-I Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 Q(Yn8t Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 o&M.9V?~~ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 0$b4\.0>~ Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 E 6MeM'sx Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 V60"j( Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 MtF^}/0w!` Ex69c: 速率方程与单步骤 101 ,o0Kev z Ex69d: 半导体增益 102 CY.92I@S Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 qnQ". Ex69f: 速率方程的数值举例 102 /oJ & |