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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 oF0*X$_X GLAD软件简介 1 *Rj*%S Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 qV@H u/; Ex1a: 基本输入 2 %W$?*Tm Ex1b: RTF命令文件 3 H, O_l% Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 vu)V:y Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 N)$yBzN Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 DVRbTz3V Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 )W![TIp Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 p2Fi(BW*q Ex3: 单位选择 7 p5=VGKp Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ;#?+i`9'q Ex5: 简单透镜与平面镜 7 NSAp.m
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 %MN>b[z
Ex7: mirror/global命令 8 $qhVow5~ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 qd?k#Gw& Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 4_?*@L1 Ex8b: 离轴单抛物面 12 <' b% Ex8c: 椭圆反射镜 12 Hd=! Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 !rgdOlTR ^ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12
p:^;A/D Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 L+"5g@ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 gOA]..lh Ex11: 共焦非稳腔 17 jhSc9 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 {-\VX2:;[9 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 _{'HY+M Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 }U7><I Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 p\7(IhW@ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 9#niMv9 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Y<-dd"\ Ex13: 相位像差 20 w.H\j9E
l Ex13a: 各种像差的显示 21 K)t+lJ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 B1a&'WX? Ex14: 光束拟合 23 HzF]hm, Ex15: 拦光 24 %y;Cgo[ Ex16: 光阑与拦光 24 &`[Dl(W Ex17: 拉曼增益器 25 fdTyY ; Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 p)=Fi}#D\ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Flzl,3rW4 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 w`Js"_\ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29
$mG&4Y Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 `ynD-_fTN Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 #x|h@(y| Ex24: 大气像差与自适应光学 31 n~k9Z^ $ Ex24a: 大气像差 32 .pQ4#AJ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 @[4 Tdf Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -kd_gbnr3 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 j*jO809%^ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 cB9`U4< Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 KCkA4`IeM Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 `P< m`* Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 f^f{tOX 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 /Hl]$sJY Ex28: 相位阵列 35 P:yMj&) Ex28a: 相位阵列 35 <<P&
MObqj Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 YS5 Pt)? Ex29: 带有风切变的大气像差 35 <t0o{}^P* Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 \f_YJit Ex31: 热晕效应 36 k%Q>lf<e Ex31a: 无热晕效应传输 37 [/ E_v gZ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 DKfw8"L] Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 T7=~l)I Ex32: 相位共轭镜 37 XZe ZqBr Ex33: 稳定腔 38 w|>O!]K] Ex33a: 半共焦腔 38 "p~1|?T Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 *gC6yQ2? Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 6
2r%q^r`i Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 #Xc6bA& Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 GJY7vS^# Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 J34lu{'if Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 `AA[k Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 5h^U ]Y# Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 D@(Y.&_ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 'o2x7~C@ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Ncu\;K\N Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ~E=.*: 5( Ex33l: 谐振腔耦合 43 t YmR<^ Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 1wl8
Ex34: 单向稳定腔 45 0'm4
)\ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 lk6*?EJ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 <=*xwI&q Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 &zr..i4O Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 mT8($KQ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 YN
~7 nOw Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 zM^ux!T= Ex36: 有限差分传播函数 57 )}
y1 Ex36a: FDP与软孔径 58 f#a ~av9rC Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 dD3I. ?DY Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 >uuP@j Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 RbJ,J)C> Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 9i8D_[ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 `n]y"rj' Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 P"%i 4-S Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 \5$N>
2kO Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 6<+R55 Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ,o}!pQ Ex38: 剪切干涉仪 is%qG?,P 62 y_$=Pu6H Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 %QUV351H Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 DT_HG| Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 sH(AsKiNKe Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Uc6BI$Fmz Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Y%b
5{1 Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 `RUr/|S Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 `5;O|qRq Ex46: 光束整形滤波器 68 sAIL+O Ex47: 增益片的建模 68 zm}4=Kz} Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 %Ysu613mz Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 >+=)Q,|R Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 R/M:~h~F! Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 )p>BN|L Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 t nz
BNW8 Ex48: 倍频 70 ul+
+h4N Ex49: 单模的倍频 71 Z'PE^ , Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 d{@X-4k: Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 h3D8eR. Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 #F.;N<a Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 '2a }1? Ex52: 锥像差 72 zPU&
}7 Ex53: 厄米高斯函数 74 @6>R/] Ex53a: 厄米高斯多项式 75 \Nu(+G?e Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 MI|DOp Ex54: 拉盖尔函数 75 G6xdGUM Ex55: 远场中的散斑效应 75 J4h7]
qt Ex56: F-P腔与相干光注入 75 |QJ!5nb Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 8w~I(2S:# Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 ;uNcrv0J Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 b&A+`d Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 A"k6n\!n; Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `~[zIq:}7 Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ;Br8\2=$ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 j|9;")
1 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 X%xX3e' Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 {Q?AIp6u| Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ,)XT;iGQe Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 `f}c 1 Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ;Yyg(Ex Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 N
VzR 2 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 db:b%1hk: Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Mi9A%ZmP Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 ePK^v_vBD Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 9]BpP0f\ Ex60a: 对散焦的简单优化 80 IP$^)t[ Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 too=+'<N</ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 -*k%'Gr Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 JJ q= {; Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 49~5U+x; Ex61: 对加速模型评估的优化 82 R~CQ=KQ. Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 I)V2cOrXM Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 +q"d= Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ^Qrdh0j Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 xZjD(e' Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 T.GY Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ]|( (&Y
rl Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 q/Ba#?sen Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 Y.3]vno?X Ex67a: 六边形透镜阵列 88 +?[TH?2c+ Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6 DD^h:*> Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 3Tg Ex67d: 矩形柱透镜 88 7qV_QZ!. Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 K7Kd{9-2 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 "wmQ,= Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Z_D8}$! Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 /}-]n81m Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 kWc%u-_ Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 %+ig7a: Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 WZ'8{XY8 Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 bKYLBu: Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 a Umcs!@ Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 NQ !t ` Ex69c: 速率方程与单步骤 92 w#U3h]>, Ex69d: 半导体增益 92 5Y#yz>B@ ] Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ;FQAL@"Yj Ex69f: 速率方程的数值举例 93 R8F[
7&( Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 Pon 2!$ Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 '0 GCaL*Sd Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 uJA8PfbD Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ;&37mO/T Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 R+#|<e5@%o Ex70: Udata命令的显示 93 $)vljM<< Ex71: 纹影系统 94 k'&BAC.K, Ex72: 测试ABCD等价系统 94 SfyZ,0 Ex73: 动态存储测试 95 }H!c9Y Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 XU5/7
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Ex75: 锥面镜 95 HvN!_}[ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 Dr$k6kZ}'U Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 d3_aFsQ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 dE^:-t Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 IUAx*R Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 r#JE7uneT 后继。。。。。 s[NkPh9& 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] >y"W(
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