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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录 \WZSY||C|_ ~hT(uxU/ 目 录 i x.
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GLAD案例索引手册实物照片 x(:alG%# GLAD软件简介 1 (?P\;yDG Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 z
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-Y Ex1a: 基本输入 2 _ujhD Ex1b: RTF命令文件 3 .gCun_td# Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 WogCt, Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 l^__oam Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Ubh)}G,Mg Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 >{"E~U Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 &p55Cg@e) Ex3: 单位选择 7 Qgq VbJP" Ex4: 变量、表达式和数值面 7 2Xv$ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 E/ ^N
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ,oJ$m$(Lj Ex7: mirror/global命令 8 k
jx<;##R8 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 =@d->d Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 yY"n: &T( Ex8b: 离轴单抛物面 12 48.4GwL7 Ex8c: 椭圆反射镜 12 ?4_ME3$t Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 zTw<9 Nf Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 xqv&^,ic Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 VD+v\X_ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 >Xxi2Vy Ex11: 共焦非稳腔 17 IJLuu@kRm, Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 caL\ d Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 (b7',:_U7 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 CZkmd Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ;/!o0:m^I Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 4!-/m7%eF Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 |Pv)&'B" Ex13: 相位像差 20 tSVS ogGd Ex13a: 各种像差的显示 21 C-^8;xd Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 $Q= S`z= Ex14: 光束拟合 23 Y,-!QFS# Ex15: 拦光 24 #d$lN}8 Ex16: 光阑与拦光 24 $ou/ Fn Ex17: 拉曼增益器 25 P6`LUyz3 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &3\3wcZ,q Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 /Nhc|x6zQ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ~e686L0j Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 sl)]yCD|5 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 /lc4oXG8 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 {O4&HW% Ex24: 大气像差与自适应光学 31 p & i+i Ex24a: 大气像差 32 UTO$L|K Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 _lfS"ae Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 jM>;l6l Ex25: 地对空激光通讯系统 32 -(zw80@& Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 8`Tj *7Y= Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 pV$A?b"?* Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 hcR^? Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 S>d7q 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 [f]:hJi Ex28: 相位阵列 35 ;b 'L2 Ex28a: 相位阵列 35 *56q4\1 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 "J2v8c Ex29: 带有风切变的大气像差 35 {]O.?Yru? Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 3o#K8EL Ex31: 热晕效应 36 +a^0Q
F-7 Ex31a: 无热晕效应传输 37 &x/Z{ut Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 rE?B9BF3O Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 HC|
]Au Ex32: 相位共轭镜 37 ]G,BSttD Ex33: 稳定腔 38 E4<#6q Ex33a: 半共焦腔 38 S~^]ib0 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 $v=(`= Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 '_" S/X+v Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 CUj$ <ay= Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 [+qB^6I+P% Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 *nwH1FjH Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 \\Nt^j3qR Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 =P,pW Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 [2ri=lf, Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Q>TNzh Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 UK.=Y9 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Gg%pU+'T Ex33l: 谐振腔耦合 43 J!yK/*sO, Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 1vCVTuRF Ex34: 单向稳定腔 45 uC2qP)m,^ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 i1!Y{ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 0bjZwC4J Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 +[pJr-k Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 hfs QAa Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 _$KkSMA~_ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ZpZoOdjslV Ex36: 有限差分传播函数 57 PrF('PH7i Ex36a: FDP与软孔径 58 kWgrsN+Z Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 LWV^'B_X- Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 fF.+{-. Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58
hAD gi^ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 UFeQ%oRa8 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 3vEwui-5 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 9<5ii Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 LtK,_j Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 GZ.KL!,R! Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 (lvp-<* Ex38: 剪切干涉仪 TIn o"tc3 62 j{HIdP Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 S~GS:E# Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 _FN#Vq2 Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 2 y&k Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 h-\+# .YP Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Q>uJ:[x+ Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Z;6?,5OSc Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 TZarI-A Ex46: 光束整形滤波器 68 r`PD}6\ Ex47: 增益片的建模 68 kM3#[#6$! Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ;Ehv1{; Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 K pmq C$ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 o1[[!~8e Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 LKst
QP!I Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 aF.fd2k Ex48: 倍频 70 !ZayN Ex49: 单模的倍频 71 |43Oc:Ah+ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 GsIqUM#R Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 \sS0@gnDI Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 /&yc?Ui Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 `=2p6<#z Ex52: 锥像差 72 %5j*e Ex53: 厄米高斯函数 74 ~P"o_b6,k Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `Yyi;!+0 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 9M@,BXOt Ex54: 拉盖尔函数 75 "nU] 2 Ex55: 远场中的散斑效应 75 n{"a0O Ex56: F-P腔与相干光注入 75 w+hpi5OH Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 c=p!2jJ1K~ 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 @Z
Dd(xB& 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 ]i8t Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 TmJXkR.5 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 >&Y\g?Z6G Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 Z5[g[Q Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 {}BAQ9|q Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 @R ;&P | |