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2022-07-19 09:19 |
激光-GLAD案例索引手册
目录
TRB)cJZ? 6Xu^cbD 目 录 i AGxtmBB;
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GLAD案例索引手册实物照片 .QwwGm GLAD软件简介 1 Rg4'9I%B Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 m53XN Ex1a: 基本输入 2 Q@M>DA!d^V Ex1b: RTF命令文件 3 ,k% \f]a Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 -N'xQ(#n3q Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 irqNnnMGEa Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 j/I^\Ms Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 qs$%/ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 hqEnD Ex3: 单位选择 7 8|:bis~wm Ex4: 变量、表达式和数值面 7 q]1HCWde Ex5: 简单透镜与平面镜 7 #Y)Gos Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 Oy U[( Ex7: mirror/global命令 8 .=y-T=} Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 2&L2G' Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 6[q<%wA Ex8b: 离轴单抛物面 12 D{b*,F:&@) Ex8c: 椭圆反射镜 12 aSu6SU Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 :?!kZD! Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 #bFJ6;g=V Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 VBHDI{HzRv Ex10: 宏、变量和udata命令 17 B,`B!rU Ex11: 共焦非稳腔 17 E=Z;T Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 RTHe#`t Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 y.KFz9Qv Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 egOZ.oV Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 )v1y
P Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 f:/[ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 jzRfD3_s Ex13: 相位像差 20 r9),F.6, Ex13a: 各种像差的显示 21 D1Yc_ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 /h)_Q;35S; Ex14: 光束拟合 23 +/">]QJ Ex15: 拦光 24 *'b3Z3c,; Ex16: 光阑与拦光 24 ^h
q?E2- Ex17: 拉曼增益器 25 _;o)MTw|' Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 2`D1cX Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 SGuR-$U`) Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 %'}zr>tx: Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 z_)`='&n Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 U"Gg
, Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 4Dd@&N Ex24: 大气像差与自适应光学 31 E?L^L3s Ex24a: 大气像差 32 [|
\Z"
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 PL+j;V(< Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 rQ_!/J[9 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 6P0\t\D0 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 h.A@o#x Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 H9@24NFb Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 `v]|x,l+C Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ~ULD{Ov'F 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 l%$~X0%DM Ex28: 相位阵列 35 ?Ek 3<7d Ex28a: 相位阵列 35 {_ &*"bK Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 YQ\c0XG Ex29: 带有风切变的大气像差 35 !=C74$TH
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 L7~9u|7a# Ex31: 热晕效应 36 In[!g Ex31a: 无热晕效应传输 37 \Vc-W|e Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 SN${cs% Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 *bi!iz5F Ex32: 相位共轭镜 37
j -H2h Ex33: 稳定腔 38 q%G"P*g$( Ex33a: 半共焦腔 38 |)"`v'8> Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 oxs0)B Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 =Nyq1~ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 P^wDt14> Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 cip"9|" Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 w=dTa5 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 I}?+>cf Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 2X:OS/ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 *0EB{T1 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 \yQs[l%J Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 K2'Il[ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 X9|={ng)g# Ex33l: 谐振腔耦合 43 ;x]CaG)f Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 B) 5QI Ex34: 单向稳定腔 45 X&s@S5=r] Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 *OX;ZQg0 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 2 Nr* Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 m%=]
j<A Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 "[Z'n9C Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 GN&-`E]- Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 a9+l:c@ Ex36: 有限差分传播函数 57 #i t) Ex36a: FDP与软孔径 58 .B9i`)0 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 L0sb[:'luz Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 rw9 m+q Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Rxl )[\A* Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 I%8>nMTJ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 >Y3ZK{b Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 JemB[ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Vr|sRvz Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 bhqV2y*' Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 \$Jz26
-n Ex38: 剪切干涉仪 L}*s_'_e^> 62 =!?4$vW Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 y3^>a5z!x Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 x_X%|f Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 [ST,/<?0 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 T@{}! Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 vrGx<0$ Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 r_p4pxs Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 (^U
8wit/ Ex46: 光束整形滤波器 68 @v:p)|Ne; Ex47: 增益片的建模 68
zfm-vU Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 hFLLg|@ Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 A;ti$jy Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 )<>1Q{j@ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 qs U ob Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 lk(q>dv K Ex48: 倍频 70 pS) &d4i Ex49: 单模的倍频 71 9pehQFfH Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @i9eH8lT Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 0v"h/ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Z1&<-T_ Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 gf]k@-) Ex52: 锥像差 72 J+]W*?m Ex53: 厄米高斯函数 74 B]_NI=d Ex53a: 厄米高斯多项式 75 $Fr>'H+i Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 5Mb5t;4b Ex54: 拉盖尔函数 75 dyyGt}}5f Ex55: 远场中的散斑效应 75 v
?OIK=Xm Ex56: F-P腔与相干光注入 75 "m'roU Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 SI~MTUqt Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 5(qc_~p^ Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 /,`40^U} Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 EPn0ZwnS:M Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `%5~>vPS Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 l`V^d Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 eGEeWJ}[$ Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 V']{n7a- Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 aN,.pLe; Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 Q=}U Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 `;\<Fr Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 `yXJaTbo Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 vf&Sk` Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 Mu>WS)1lS Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 /bBFPrW Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ;v=v4f'+ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 aEJds}eE6) Ex60a: 对散焦的简单优化 80 sDF5 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 K[G=J Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 iAd3w 6 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 "6}
#65 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 JIYZ Ex61: 对加速模型评估的优化 82 $ Lf-Gi Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 fdCN?p[_ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 u,f$cR Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 5Y}=,v*h} Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 u&7c2|Q Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 _go1gf7 Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 {Bd 0 Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 9[7Gxmf Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 hOTqbd} Ex67a: 六边形透镜阵列 88 {rE]y C^ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 _=s{,t
&u Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 FfET45"l Ex67d: 矩形柱透镜 88 kNnI$(H"H Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 B+w< 0No Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ^XbN&'^,HL Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 __Tg1A Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 99]&Xj Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 +:#x!i;W8[ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 ,vE)/{:d Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 YlP8fxS Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 hiM nU Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 }c1?:8p Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 dEuts*@Q Ex69c: 速率方程与单步骤 92 q/N1q& Ex69d: 半导体增益 92 )vcyoq Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 hCX_^% Ex69f: 速率方程的数值举例 93 A['0~tOP Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 fkjo Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 $^XCI%DH Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 q%H#04Yh Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ,%uK^U.zk Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 )?zlhsu}1; Ex70: Udata命令的显示 93 =iEQE Ex71: 纹影系统 94 U<"@@``+N Ex72: 测试ABCD等价系统 94 mO1r~-~AJ Ex73: 动态存储测试 95 ~$FgiW Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 ^o@N.+`&< Ex75: 锥面镜 95 4{Q{>S*h Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 |_ u Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 I6B`G Im5 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 \dzHG/e Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 %x2_njDd Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 },W<1*| [attachment=113484]更多目录详情请加微信联系 F4|Z:e,Hr l2lyi
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