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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 |1<Z3\+_/ ]Aluk|"`U 目 录 i 5-3gsy/Mo
C {,d4KG
GLAD案例索引手册实物照片 -qEr-[z GLAD软件简介 1 Ucy9fM Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Z*QRdB%, Ex1a: 基本输入 2 Z0:BXtW Ex1b: RTF命令文件 3 GbE3:;JI Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 0iB1_)~ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 FD-)nv2: Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 wS^-o Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 X@G`AD'.M Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 jFc{$#g- Ex3: 单位选择 7 [<`+9R Ex4: 变量、表达式和数值面 7 37[C^R!1c Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ' FK"-)s Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 $+);!?^|: Ex7: mirror/global命令 8 4HHf3j!5 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 z7_./ksQ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 8(I"C$D!k Ex8b: 离轴单抛物面 12 FV9RrI2 Ex8c: 椭圆反射镜 12 o99 a=x6 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Xo5L:(?K Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 w '"7~uN Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 =e+go
]87x Ex10: 宏、变量和udata命令 17 \'KzSkC8 Ex11: 共焦非稳腔 17 L!G3u/ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 B::? Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ^v'Lu!\f Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ,rdM{ r Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 A^7!+1*K+ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 b1OB'P8
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ~h/U ;Da Ex13: 相位像差 20 4jW{IGW Ex13a: 各种像差的显示 21 nr^p H. Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 L }mhMxOTi Ex14: 光束拟合 23 2P=;r:cx Ex15: 拦光 24 N#:"X; Ex16: 光阑与拦光 24 'yNp J' Ex17: 拉曼增益器 25 pDLo`F}A Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (`p(c;"*C! Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 0d2%CsMS"D Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 }VGiT~2$ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ]VME`]t` Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 m+=!Z|K Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 .<B1i Ex24: 大气像差与自适应光学 31 qrkT7f Ex24a: 大气像差 32 i&$uG[&P Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 h]#)41y< Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 2$91+N*w9 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 vn<S" Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 C0%%@
2+ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 UPYM~c+} Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 hA8 zXk/'8 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 [;I8 ZVE Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 -ZB"Yg$l Ex28: 相位阵列 35 4=Ey\Px Ex28a: 相位阵列 35 n3N"Ax Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 dc)Gk Ex29: 带有风切变的大气像差 35 x_K% Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 bv/b<N@4?$ Ex31: 热晕效应 36 u_BSWhiW Ex31a: 无热晕效应传输 37 Q
Y'-] Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 n1Jz49[r Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 z@i4dC Ex32: 相位共轭镜 37 "ivqh{ , Ex33: 稳定腔 38 v,&2!Zv Ex33a: 半共焦腔 38 4lA+V,# Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 4B`Rz1QBy Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 "}! rM6 h Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Z3dd9m#.] Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ^|C|=q~: Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 R5"p7> Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 +b+sQ<w?. Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Qx;A; n!lw Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 jvQ"cs$. Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 arZIe+KW Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 !U_L7 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 919g5f` Ex33l: 谐振腔耦合 43 ` qTY Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 d]EvC> Ex34: 单向稳定腔 45 UsN b&aue Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Ao T 7sy7 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 F]YKYF'1I Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 Ef.4.iDJrR Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 }=a4uCE Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 gQWX< Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 !\1 W*6U8; Ex36: 有限差分传播函数 57 "44?n <1 Ex36a: FDP与软孔径 58 ;L2bC3 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 tHbPd.^ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 )\vHIXnfJ1 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 or}*tSKX Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 :N*T2mP Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 I&8m5F?$` Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Kdu\`c-lB Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 \F~Cbj+'Nu Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 S:/RYT" Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 /Ph&:n\4 Ex38: 剪切干涉仪 f)Q]{ cb6 62 CDnz
&? Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 -P>=WZu Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 Hs=N0Sk]j Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 4Z9wzQ> Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 <C;>$kX Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 "R@N|Qx' Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 W"(`n4hi3 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 SzX~;pFM0 Ex46: 光束整形滤波器 68 $?AA"Nz Ex47: 增益片的建模 68 @T1+b"TC Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ^G&D4uZ Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 *)1Vs'!- Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 wg<|@z5 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 W'h0Zg Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ><Z3<7K9 Ex48: 倍频 70 FK# E7
K Ex49: 单模的倍频 71 2pa3}6P+ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Lo5@zNt%W Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 < iI6@X> Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 WwtE=od Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 'h>5&=r Ex52: 锥像差 72 cuaNAJ Ex53: 厄米高斯函数 74 9,f<Nb(\ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `(/saq* Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 qlITQKGG Ex54: 拉盖尔函数 75 6h6?BQSE Ex55: 远场中的散斑效应 75 rw[ {@|)'z Ex56: F-P腔与相干光注入 75 U!?gdX Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 OP`Jc$|6 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 s%[GQQ-N 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 exO#>th1 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 [Cj)@OC Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 t-*|Hfp*^ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 #z!Hb&Qi\ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 lkH;N<U Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 RE
$3| z Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Yz-JI= Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 [~c'|E8Q Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 RefRoCD1 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 Secq^#]8 Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 dMs||&|& Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 1Uemsx%'k Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 FaE #\Q Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 bLEATT[ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 2k}-25xxL Ex60a: 对散焦的简单优化 80 T<+ht8&M8 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 +6hl@Fm( Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 r<X 4ER Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 "WbVCT'i Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 zf3:<CRX5 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 Np<s[dQ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 sCtw30BL Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 /8>0;bX+ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ]TBtLU3 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 F|?+>c1} Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &^7uv0M<y Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 %8bzs?QI Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 /}$T38 Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 g6VD_ Ex67a: 六边形透镜阵列 88 zn
V1kqGU Ex67b: 矩形透镜阵列 88 )?B~64N,+ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 y=9Dxst"V Ex67d: 矩形柱透镜 88 |ck
ZyDA Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ,9Z2cgXwJ Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ~|'y+h89 Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 UOWIiu Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 XpgV09.EE Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 NSS4vtA Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 J-tq8 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 gX$0[
sIS. Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 5:%..e`T Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 tS (i711 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 G(As%r] Ex69c: 速率方程与单步骤 92 9p2>`L Ex69d: 半导体增益 92 22GnbA7O Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 df4sOqU Ex69f: 速率方程的数值举例 93
VFl 1 f Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 %6A-OF Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 uNe}"hs Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 =t3vbV Ex69j: 稳态速率方程的解 93 +ze}0lrEL Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ]yAEjn9cN Ex70: Udata命令的显示 93 >*`>0Q4y Ex71: 纹影系统 94 G@!_ZM8h Ex72: 测试ABCD等价系统 94 /v"6BU Ex73: 动态存储测试 95 xd^&_P$= Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 .pM
&jni Y Ex75: 锥面镜 95 9Hh~ nR? Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 -BA"3 S Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 -DP8NTl" Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 IXZ(]&we Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 h; 'W :P
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 j:3EpD@GS [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 Ap]4QqU YH[XRUa
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