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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
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GLAD案例索引手册实物照片 nY_+V{F GLAD软件简介 1 \_|r>vQ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 mA6Nmq%{ F Ex1a: 基本输入 2 c4L++
u# Ex1b: RTF命令文件 3 Med0O~T% Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ;h7O_|<% Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 3!u:*ibt Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 NV9H"fI Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 o*s3"Ib Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 x$24Nc1a' Ex3: 单位选择 7 \> Ex4: 变量、表达式和数值面 7 >FReGiK$T Ex5: 简单透镜与平面镜 7 CM+/.y T Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 3 ~\S] Ex7: mirror/global命令 8 9C\@10 D Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 .0]Odf:@ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ?4 lDoP{ Ex8b: 离轴单抛物面 12 x%,!px3s Ex8c: 椭圆反射镜 12 1'9YY")# Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 i
UW.$1l Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Bc51
0I$c Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 2R`}}4<Z Ex10: 宏、变量和udata命令 17 n;*W#c Ex11: 共焦非稳腔 17 5w@Q %'o`I Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 S{c;n*xf Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 <k-hRs2d Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 LArfX,x3i Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ~bLhI Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 >y
iE} Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 XB\n4|4 Ex13: 相位像差 20 ;.b^A Ex13a: 各种像差的显示 21 xi"Ug41) Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 +U,>D+ Ex14: 光束拟合 23 CFiO+p& Ex15: 拦光 24 #nJ&`woZt Ex16: 光阑与拦光 24 !7aJfs2 Ex17: 拉曼增益器 25 IT\
x0b cv Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 !<j)D_ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 k^r-~q+NV# Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 VtJyE} Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 v(z2,?/4 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 I xE}v%& Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 /S&8%fb Ex24: 大气像差与自适应光学 31 {Qj7?}xW Ex24a: 大气像差 32 FK.Qj P: Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 -O?&+xIK& Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 dE|luN~ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Af7&;8pM Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 '.d]n(/lZd Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Com`4>0>I Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 q.NvwJ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ex-W{k$ 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 z7um9g Ex28: 相位阵列 35 vP{;'R Ex28a: 相位阵列 35 hXz@ (cF Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 0@dN$e Ex29: 带有风切变的大气像差 35 HVK./yqy Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 f/RDo4 Ex31: 热晕效应 36 d3K-| Ex31a: 无热晕效应传输 37 X3,+aL` Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Z7Xic5PI{4 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 2@#`x"0 Ex32: 相位共轭镜 37 *IBCThj Ex33: 稳定腔 38 p) ea1j>N Ex33a: 半共焦腔 38 _=;lt O Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 &%`Y>\@f Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 !`EhVV8u-_ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 DB;Nr3x Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 <<.%Gk Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 N(BCe\FV Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 h`b[c.% Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 LX_{39?<{ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 Wg
?P" Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 f6zS_y9gn Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Jdp@3mP
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 <tp#KZE Ex33l: 谐振腔耦合 43 Wx-vWWx*Q Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 @%sr#YqY Ex34: 单向稳定腔 45 _F9O4Q4 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 +qzCy/_gd Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 FkJX) Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 BbdJR]N/!h Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 W:z!fh- Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Ps_q\R Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 h1 (MvEt Ex36: 有限差分传播函数 57 , %%}d9 Ex36a: FDP与软孔径 58 EU"J'? Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 iu(+
N~ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 <OC|z3na_ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 "~HV!(dRMC Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 8x9$6HO Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ^HasT4M+x Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 auS.q5
% Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 I_h{n{,sr Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 lSk<euCYs Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 1_z6O!rx Ex38: 剪切干涉仪 XTOZ]H*^ 62 9x40 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Vdz(\-}ao Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 9M$N>[og Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 t[-0/-4 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ';hTGLq\X Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 p* Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 WgK |r~ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 AZTn!hrU Ex46: 光束整形滤波器 68 bb^$]lT' Ex47: 增益片的建模 68 =!cI@TI Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 G]- wN7G Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 A->y#KQ Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 Y4B<]C4 Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 -=A W. Zo Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ttK`*Ng Ex48: 倍频 70 >.-$?2 Ex49: 单模的倍频 71 K9J"Q4pEC Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 r
7mg>3 Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 2iM8V Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ^QKL}xiV: Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 khW9n* Ex52: 锥像差 72 U8b1
sz Ex53: 厄米高斯函数 74 -MqWcB9& Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Kx;DmwX- Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 qWzzUM1= Ex54: 拉盖尔函数 75 )
-C9W7?I Ex55: 远场中的散斑效应 75 (BA2
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 7Z;w<b~ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 XFg.Z+ # 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 P"g
Y|}| 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 "k${5wk#Fl Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 !j3V'XU#Zn Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `>q|_w\e Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 iZy`5 Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 Pj!{j)-tS Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 0KF)+`CC> Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 P~+?:buqc Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 (&6C,O~n^. Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 [wM<J$=2 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 B9Dh^9?L Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 7\
<4LX Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 J\%<.S> Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Dk'EKT- Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 @x@w<e% Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 8O]U&A@ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 (Jw[}&+ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 :`Kr|3bQ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 %}=$HwN) Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ?[W(r$IaE Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 4JHQ^i-aY Ex61: 对加速模型评估的优化 82 n(Up?_ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 T$]2U>=<J Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ~PNO|]8j Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 P#H#@:/3 Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 -?b@ 6U Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 JXlFo3< Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 dv0TJ 0% Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 oPNYCE Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ~^.&nph Ex67a: 六边形透镜阵列 88 sQ^>.yG Ex67b: 矩形透镜阵列 88 #^Dc:1, Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 %f;( Ex67d: 矩形柱透镜 88 ru`;cXa, Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 !dLz ?0 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 F.=uJdl.! Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Q;P ~' Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Kfj*uzKB Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 co3H=#2a Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 R7KQ-+Zb Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 | 4I x2GD Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Snt=Hil` Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 vc2xAAQ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92
F!>K8 q Ex69c: 速率方程与单步骤 92 q
rbF@{ Ex69d: 半导体增益 92 G
7)D+],{Y Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 6\,^MI Ex69f: 速率方程的数值举例 93 J'O`3!Oy/ Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ud:?~?j&w Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 U8-9^}DBA Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 *vhm Ex69j: 稳态速率方程的解 93
n @L!{zY Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 A2&&iL=j/ Ex70: Udata命令的显示 93 `Ik}Xw Ex71: 纹影系统 94 savz>E& Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ID+'$u& Ex73: 动态存储测试 95 dr6 dK Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 Xs?7Whc6 Ex75: 锥面镜 95 :e@JESlLf Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 qd|*vE Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 ;D8Nya>% Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 \N#)e1.0P Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 e+R.0E Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 ap%o\&T; 后继。。。。。 )dL?B9d: 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] ,.`^Wx6F
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