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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 C'._}\nX x3s^u~C)(w 目 录 i ^PQV3\N
x5SQ+7
GLAD案例索引手册实物照片 S
|x)7NC GLAD软件简介 1 pNlisS Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 T]|O/ Ex1a: 基本输入 2 \`zG`f Ex1b: RTF命令文件 3 i'wF>EBz Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 <dL04F Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 4c=kT@=jX Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 .dCP8| Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 nEm7&Gb Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 RC(D=6+[C Ex3: 单位选择 7 ge?-^s4M Ex4: 变量、表达式和数值面 7 @S7=6RKa[ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 $/TA5h Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 n:'BN([]o Ex7: mirror/global命令 8 ~It+|X=Kx Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ?0mJBA Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 z,|%?
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Ex8b: 离轴单抛物面 12 uAs*{:4n Ex8c: 椭圆反射镜 12 -^H5z+"^ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Q)BoWd Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 5"am>$rh Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 #L.}CzAz Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ]zU<=b@ Ex11: 共焦非稳腔 17 %"Q!5qH& Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 8MeXVhM Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 `^-Be Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 wmE,k1G Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 htYrv5q=M Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 s| r7DdI Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 $Q?G*@y Ex13: 相位像差 20 WlQ=CRY Ex13a: 各种像差的显示 21 KOEi_9i} Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 )75yv<L2S, Ex14: 光束拟合 23 j' KobyX< Ex15: 拦光 24 0a6@HwO Ex16: 光阑与拦光 24 +Z&&H'xD Ex17: 拉曼增益器 25 zXPJ;^Xxa Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 L*01l"5 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 DUKmwKM"k Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 |akC Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 bNjaCK< Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Zmbz-##HQ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 1+tt' Ex24: 大气像差与自适应光学 31 mUyv+n, Ex24a: 大气像差 32 B"8JFf}"q Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 T:%wX9W Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 5rA!VES T Ex25: 地对空激光通讯系统 32 fyq]M_5 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34
e1^{ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ws2j:B Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 &iiK ZZ`_o Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 zg Y*|{4Sl Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 *!]Epb Ex28: 相位阵列 35 ICCCCG*[ Ex28a: 相位阵列 35 V@n(v\F Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 @~#79B"9& Ex29: 带有风切变的大气像差 35 .cT$h?+jyl Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 mGpkM?Y" Ex31: 热晕效应 36 VWA -?%r Ex31a: 无热晕效应传输 37 zHoO?tGf Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ";?C4%L Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 5@>4)dk\ Ex32: 相位共轭镜 37 aU.0dsq Ex33: 稳定腔 38 tct5*.| Ex33a: 半共焦腔 38 a.}:d30 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 AV[P QI Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 kYA'PW/[) Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 .`Old{< Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 9 CK\tx& Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 a EFe!_QY Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 18p3 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 *fvI.cKiGP Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 F{*9[jY Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 9HNh*Gc= Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ?V5Pt s Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 )_Xxk_ Ex33l: 谐振腔耦合 43 )-9w3W1r Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 dy6F+V\DG Ex34: 单向稳定腔 45 A.$VM# Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ^tg6JB;s Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 xH`j7qK. Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 bV )PT`-, Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 kJ#[UCqzM Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 3<)@ll Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 K+7yUF8XP Ex36: 有限差分传播函数 57 dW{o+9 nw Ex36a: FDP与软孔径 58 U8WHE=Kk\h Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 =Qj+Ug' Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 <^*+8{* Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 C;)Xwm>e Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 >xU72l#5 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,p*ntj{ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 VO @
4A6 Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 $ gr6 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 jsqUMy- Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ^`TKvcgIc Ex38: 剪切干涉仪 Ft"&NtXeZZ 62
D?\" Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 L.TgJv43 Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 RP`GG+K Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 *2"bG1` Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 -VreBKn Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 J/]o WC`u Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 GLaZN4` Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 w8ZHk?: Ex46: 光束整形滤波器 68 \'It,PN Ex47: 增益片的建模 68 Y @XkqvX Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 'XP>} m Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Jv 6nlK` Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 RFZU}.*K$ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 tyn?o Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 cYq']$] Ex48: 倍频 70 Yhc6P%{Z^ Ex49: 单模的倍频 71 h7de9Rt Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 8u:v:>D.' Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 XQ0#0<
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 dJ%wVY0z= Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ^Hz Ex52: 锥像差 72 /`4v"f0V Ex53: 厄米高斯函数 74 ~{1/* &P Ex53a: 厄米高斯多项式 75 teq^xTUF[ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 8m/FKO (r Ex54: 拉盖尔函数 75 <K DH Ex55: 远场中的散斑效应 75 >+Sv9S Ex56: F-P腔与相干光注入 75 w&wA >q>& Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 gtaV6sD Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 bxd3
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 TZ&4 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 pW*{Mx Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 54ak<&? Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 7 %3<~'v[ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 4\\.n Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ~> PgJ^G Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ]dq5hkjpU Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 lu]o34 Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79
aV<^IxE; Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 wrabyRjK Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 Gbn4*<N Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 V'j@K!)~xR Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 nx B32 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 _PV*lK= Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 G)8ChnJa!m Ex60a: 对散焦的简单优化 80 +>4^mE" \ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 Hng!' Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 |:N>8%@6c Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 #sZIDn J# Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 7lR<@$q Ex61: 对加速模型评估的优化 82 mpAHL( Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 {\EOo-&A Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 8bt53ta Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 \-c#jo.$8 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 0yz~W(tsm Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 x/xb1" Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 SRItE\"Xe Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 x#mtS-sw2Q Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ;SKcbws Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ]-:1se Ex67b: 矩形透镜阵列 88 .TJ">? Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 (N0sE"_~I5 Ex67d: 矩形柱透镜 88 #]y5zi Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 @cIgxp Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 C U$)QH{ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 f`?0WJ(M Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 hg8Be6G< Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 csDQva\ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 4-V)_U#8 Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 `|EH[W&y Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 B?3juyB`-- Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 I+"
lrU Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 SO3cY#i
z" Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ('4wXD]C Ex69d: 半导体增益 92 ! Mo`^t Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 !y. $J< Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Y\(;!o0a Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 \ha-"Aqze3 Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 h/K@IAd Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 }Eh*xOta Ex69j: 稳态速率方程的解 93 Kam]Mn' Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 c`jDW S Ex70: Udata命令的显示 93 :u/mTZDi Ex71: 纹影系统 94 7"cv|6y| Ex72: 测试ABCD等价系统 94 3D_"yZ
Ex73: 动态存储测试 95 ah+j!e Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 6t7fa< Ex75: 锥面镜 95 XYAmJ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 "Pj}E=!k Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 CGZ^hoh/ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 6/1$<!WH Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 ARWZ; GX Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 55m<XC [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 :1;Q(9:v /g76Hw>H
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