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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 Su7?;Oh/yI ]EBxl=C}D 目 录 i YMcD|Kb p
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GLAD案例索引手册实物照片 KIf dafRL GLAD软件简介 1 eS\Vib Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 vn!3l1\+J Ex1a: 基本输入 2 Tod&&T'UW Ex1b: RTF命令文件 3 O!#g<`r{K Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 9G#n 0&wRJ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 :D6
ON"6 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 2j88<Yh]H Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 OJuG~euy Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Ts[_u@ Ex3: 单位选择 7 O7m(o:t x3 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 4{U T!WIi Ex5: 简单透镜与平面镜 7 vXf!G`D Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 t7Iv?5]N Ex7: mirror/global命令 8 |!3DPA(_ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 w!-gJmX> Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 {j?FNOJn Ex8b: 离轴单抛物面 12 pYZmz Ex8c: 椭圆反射镜 12 yy^q2P Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12
F2LLN Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 M#4pE_G Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 d9fC<Tp Ex10: 宏、变量和udata命令 17 %+W{iu[| Ex11: 共焦非稳腔 17 |P
HT694Uz Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 eCU:Q Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 .PIL
+x*]N Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 X8a/ `Y, Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 A@!qv#' Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 NqazpB* Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 HSE!x_$ Ex13: 相位像差 20 B
dj!ia;H Ex13a: 各种像差的显示 21 T= y}y Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 UJAv`yjG Ex14: 光束拟合 23 Jy`B!S_l Ex15: 拦光 24 17%,7P9pg Ex16: 光阑与拦光 24 0y'H~( Ex17: 拉曼增益器 25 lHY+}v0 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 jP$a_hW Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 .=7vI$ujd Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 D(@S+r_ota Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 KEo,m Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <SAzxo:I Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 7?!d^$B Ex24: 大气像差与自适应光学 31 z [}v{ Ex24a: 大气像差 32 bivuqKA Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 JQ_sUYh~3 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 twHVv Ex25: 地对空激光通讯系统 32 :gv{F} ## Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Fh&G;aEq Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 lwxaMjaL4K Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Z!a=dnwHz Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 @|Cz-J;D Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 >W=,j)MA Ex28: 相位阵列 35 L^/5ux Ex28a: 相位阵列 35 hE'-is@7 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )
yi
E@
X Ex29: 带有风切变的大气像差 35 K-^\"
W8 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 s0TORl6Z| Ex31: 热晕效应 36 g{]0sn# Ex31a: 无热晕效应传输 37 ,\W 8b-Z Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 [r\Du|R-* Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 &)#
ihK_ Ex32: 相位共轭镜 37 #X+JHl Ex33: 稳定腔 38 5 Aw"B Ex33a: 半共焦腔 38 Di,^% Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 :_`F{rDB Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 1W
c=5! Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 w8")w*9Lmg Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 =g7x'
kN Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 gs^Xf;gvI Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ]\-A;}\e Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 (U DnsF Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 d~])K#oJ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 B-RjMxX4> Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 r8t}TU>C Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 M><yGaaX/ Ex33l: 谐振腔耦合 43 nUaJzPl Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 g i3F`
m Ex34: 单向稳定腔 45 @W.S6;GA\ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ^`i#$ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 :I] Mps< Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 #H&|*lr Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ;DQ ZT Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 RT4x\&q Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 "`/h#np Ex36: 有限差分传播函数 57 +uF>2b6' Ex36a: FDP与软孔径 58 tH@Erh|% Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 q~F| Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 dZl5Ic Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 G{~J|{t\yz Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 EmWn%eMN Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 f3l&3hC Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Bpo4?nCl} Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 [C 7^r3w Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 ]"As1" Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 n:
^
d|@ Ex38: 剪切干涉仪 gT{Q#C2Baw 62 <18( Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 _IHV7*u{; Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 aH(J,XY Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 wYXQlxd y Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 "m$##X\ Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 w>&aEv/f Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ' ,wFTV& Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 `,*3[ Ex46: 光束整形滤波器 68 lN
4oW3QT Ex47: 增益片的建模 68 y3Qsv Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 #pow ub Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 w$iX.2|9%u Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 &{n.]]%O. Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ?#G$=4;i Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 Y=?3 js?O Ex48: 倍频 70 Zd%k*BC Ex49: 单模的倍频 71 :uS\3toj Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 /)>3Nq4Zx Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 r.&Vw|*> Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 hpX9[3 Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 R$<&ie6UQ Ex52: 锥像差 72 `:KY\ Ex53: 厄米高斯函数 74 7hcYD!DS Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ;?iW%:_, Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ,AFu C< Ex54: 拉盖尔函数 75 %JBz5G Ex55: 远场中的散斑效应 75 R4cM%l_#W Ex56: F-P腔与相干光注入 75 _4So{~Gf1 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 n0 {i&[I~+ 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 '[:D$q; Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 L|xbR#v Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 {rw|# Z>A Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ;bib/ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 dn+KH+v Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 ASySiHz Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 "?xHlYj@+ Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ]neex|3lG Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 PiIpnoM Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 xsbE TP? Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 q,|j]+9q Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 AJ`h9%B Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 JIOR4' 9 Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 .j0$J\:i Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 [EXs Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 "$^ ~!1~ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 u cW-I;" Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 3$>1FoSk Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 |N 7M^ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 xy[3u?,&s! Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 yI Ex61: 对加速模型评估的优化 82 9F;>W ET Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 37.S\gO] Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 YfKdR"i+. Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 WO>nIo5Y Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ,m|h<faZL Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 LYK"( C Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 YZ8>OwQz2 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 V5>B])yQ Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 yjJ5>cg Ex67a: 六边形透镜阵列 88 `kXs;T6& Ex67b: 矩形透镜阵列 88 S g![Lsj Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 z,p~z*4 Ex67d: 矩形柱透镜 88 16( QR- Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 7.j?U Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 V&2l5v Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 bwMm#f
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 ItrDJ' Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 Fk7')? Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 aeM+ d`f Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ?GR"FmB( Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 vXZOy%$o Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 0GCEqQy8 Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 >KhOz[Zg Ex69c: 速率方程与单步骤 92 9qzHS~l Ex69d: 半导体增益 92 p}~JgEE Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 i<Zc"v; Ex69f: 速率方程的数值举例 93 `b7t4d* Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ?IT*:A]E Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 meO:@Z0 Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 +',S]Edx Ex69j: 稳态速率方程的解 93 W.KDVE$}f Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 /@TF5]Ri Ex70: Udata命令的显示 93 yYA$I'Bm\ Ex71: 纹影系统 94 yl+gL?IES Ex72: 测试ABCD等价系统 94 -gX1-,dE Ex73: 动态存储测试 95 tFOhL9T Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 Txb#C[` Ex75: 锥面镜 95 I:1C8*/ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 /"Uqa,{ Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 #?- wm Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 B*Dz{a^.: Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 ;+hH Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 K`fuf= [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 LBDjIpR6 +Q"4Migbe@
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