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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 nj0]c`6rN@ jIVD i~Ld 目 录 i a(D=ZKbVU
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GLAD案例索引手册实物照片 Kr `/sWZ GLAD软件简介 1 ;[(d=6{hc] Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Y:, rN Ex1a: 基本输入 2 3eXIo= Ex1b: RTF命令文件 3 `Pc<0*`a Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Pz\K3- Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 r\Kcg~D> Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ;gD\JA Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 cC+2%q B Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 s(J>yd= Ex3: 单位选择 7 uoeZb=< Ex4: 变量、表达式和数值面 7 { I\og Ex5: 简单透镜与平面镜 7 U V*Ruy- Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 h:r?:C>n Ex7: mirror/global命令 8 gZ7R^]
k Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 />/e Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Gn_DIFa Ex8b: 离轴单抛物面 12 w`V6vYd@ Ex8c: 椭圆反射镜 12 fb>$p_s] Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 6Io}3}3 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 _vDmiIn6K Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 Hq 3V+$ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 |%mZ|,[ Ex11: 共焦非稳腔 17 TjYHoL5 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 tp>YsQy]8 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 aekke//y Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 wWiYxBeN Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 1gbFl/i6T Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 {\P%J:s#9 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ' BS.:^ Ex13: 相位像差 20 $sE=[j'v Ex13a: 各种像差的显示 21 6w,"i#E! Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 J{Kw@_ypP Ex14: 光束拟合 23 nReld
:#T Ex15: 拦光 24 FiUwy/,ZV Ex16: 光阑与拦光 24 ||awNSt Ex17: 拉曼增益器 25 n$r`s`} Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 |%v:>XEO Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 hr 6j+p: Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 NR1M W^R Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 >(S)aug$1 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Zd>sdS`#r Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 _#6Qf Ex24: 大气像差与自适应光学 31 J
3C^tV Ex24a: 大气像差 32 -bzlp7q* Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ~ILv*v@m Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 xd^Pkf Ex25: 地对空激光通讯系统 32 e&d$kUJrq Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 kaB|+U9^ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 dX@ic,? Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 @:GqOTN Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 2a
eH^:u 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 pTwzVz~ Ex28: 相位阵列 35 `cXLa=B)9 Ex28a: 相位阵列 35 UNa"\ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 pka^7OWyN Ex29: 带有风切变的大气像差 35 pF-_yyQ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 #NYnZ^6e Ex31: 热晕效应 36 T :d+Qz\ Ex31a: 无热晕效应传输 37 u@ #%SX Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 d\]KG(T Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 SYA~I-OYc Ex32: 相位共轭镜 37 {/,(F^T>2 Ex33: 稳定腔 38 8VMA~7^ Ex33a: 半共焦腔 38 }%/mPbd# Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ofQs
/
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 7cGOJA5& Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 vHcl7=)Q Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 \EVT*v=}/ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Jj>Rzj!m Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 )-&@8` Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 K}re{y Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 w+
!c9 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ~&D
=;M/ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 M*gvYo Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 {] ]%0!n\ Ex33l: 谐振腔耦合 43 rCDt9o> Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 /g{*px| Ex34: 单向稳定腔 45 20|_wAA5 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 7CH&n4v Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 'sUOi7U Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 #C&';HB;y Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 FXJ0
G>F Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 8fP2qj0 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 0<!9D):Bb Ex36: 有限差分传播函数 57 z.-yL,Rc`- Ex36a: FDP与软孔径 58 Bam.B6- Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 t"GnmeH
i Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 94#,dA,M Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 >
UZ-['H Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 F8-GnTxa Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 r4SwvxhG Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 )
~=pt&+ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 >2{Y5__+e Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 zFm`e:td Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 mc?IM(t Ex38: 剪切干涉仪 O^8ZnN_+ 62 ^t4^gcoZ4Z Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 #U`AK9rP_g Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 I#(lxlp"Ho Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 q"2APvsvp Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 YXWDbr:JX Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 (dSYb&] Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 G]rY1f0 Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 SzMh Ex46: 光束整形滤波器 68 \KhcNr?ja= Ex47: 增益片的建模 68 D2&d",%&f Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 j_so s%- Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 =|E
" Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 5eff3qrH{ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ZEI)U,
I. Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 cgrSd99. Ex48: 倍频 70 g8MW6Y Ex49: 单模的倍频 71 rt*x[5< Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 2(DhKHrF Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 .?6p~ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 [oU\l+t Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 NuR7pjNMZ Ex52: 锥像差 72 JGHj(0j Ex53: 厄米高斯函数 74 x>EL|Q=? Ex53a: 厄米高斯多项式 75 -8qCCV&1i Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 jI\@<6O Ex54: 拉盖尔函数 75 PSq?8. Ex55: 远场中的散斑效应 75 LhLAQ2~ Ex56: F-P腔与相干光注入 75 gvT}UNqL Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 DW7E ]o
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 h-ii-c?R@0 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 T)I)r239h Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 AA=Ob$2$ Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 A3/[9}(U Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 \09A"fs{ Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 c@[Trk m Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 LMoZI0)x Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 0}<blU Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 {`SMxDevc} Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 sn:VM HrOT Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 z9S
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