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2023-02-06 08:41 |
GLAD案例索引手册
目录 x[YW 3nF 1f5;^T
I 目 录 i }cI _$
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GLAD案例索引手册实物照片 t3aDDu GLAD软件简介 1 +0n,>eDjg^ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 dv\aP Ex1a: 基本输入 2 aaesgF Ex1b: RTF命令文件 3 #TY[\$BHs Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 n0'"/zyc Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 1|#j/ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 1`EkN0iZ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 vtf`+q Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 zB)wYKwZ Ex3: 单位选择 7 }kb6;4>c Ex4: 变量、表达式和数值面 7 'xc=N Ex5: 简单透镜与平面镜 7 >`.$Tyw Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 (W$>!1~ Ex7: mirror/global命令 8 QU^?a~r Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Zk
9 i}H Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11
$T}Dn[. Ex8b: 离轴单抛物面 12 w,zgYX& Ex8c: 椭圆反射镜 12 >W@3_{0 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 L@LT *M Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 r*4@S~; Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 &GLe4zEh Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ?O#,|\v?] Ex11: 共焦非稳腔 17 o^&nkR Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 RB/;qdqR Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 a6.0$' Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 1jQlwT(: Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 yM*<BV Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 \dc*!Es Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 AoN|&o Ex13: 相位像差 20 7W\aX*] Ex13a: 各种像差的显示 21 5Lm<3:7Q+ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 0@PI=JZ% Ex14: 光束拟合 23 Z%O>|ozpq Ex15: 拦光 24 .2:S0=xt< Ex16: 光阑与拦光 24 N"o+;yR Ex17: 拉曼增益器 25 v?(9ZY] Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 8n)3'ok Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 gpzZs<ST Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 *Wz\FixP0 Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ?o6\>[O Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 s~MCt|a Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 ?{*/VJl$ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 wZ =*ejo Ex24a: 大气像差 32 14;lB.$p Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 F
{T\UX Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 :\8&Th}Se Ex25: 地对空激光通讯系统 32 naB`@ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 23=SXA! Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 %oEvp{I Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 (dVrGa54 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 &26H Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 #^oF^! Ex28: 相位阵列 35 ac??lHtH9 Ex28a: 相位阵列 35 U/I+A|S[ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 sz+Uq]Mn Ex29: 带有风切变的大气像差 35 T hLR<\ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 1(12`3 Ex31: 热晕效应 36 s.G6?1VXlY Ex31a: 无热晕效应传输 37 f.y~ Sew Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 gR:21*&cz Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 !2Q> Ex32: 相位共轭镜 37 3teanU` Ex33: 稳定腔 38 =C.WM*= ' Ex33a: 半共焦腔 38 a2N4Jg@ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 P",E/beV Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 !~~j&+hK\ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 J=qPc}+ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 y()Si\9v Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 GBsM?A: Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ;BMm47< Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 &BDdJwE Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 YKsc[~
h Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Rr>h8Ni < Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 .}l&lj@# Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ^ M4-O~ Ex33l: 谐振腔耦合 43 vAMr&[ Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 v
lsS Ex34: 单向稳定腔 45 T{%'"mm; Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 kbkq.fYr Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 b_JW3l Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 =wy 3h0k^ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 E5b JIC(
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Ly$s0.! Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 {?dW- Ex36: 有限差分传播函数 57 op%?V: Ex36a: FDP与软孔径 58 ]XH}G9X^ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 wzRIvm{ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ?w[M{ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Z|kMoB Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 nE)|6
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 s *B-| Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 @GiR~bKZ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 mrfc.{`[
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 20t</lq. Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 xf.2Ig Ex38: 剪切干涉仪 UUt631 62 fii\&p7z Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 +i[w& P Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 =!`\=!y Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 iY2%_b!5 Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 [,|Z< Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 a;A&>Ei} Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 0+\~^ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 '*KP{"3\ Ex46: 光束整形滤波器 68 Z)U#5|sf Ex47: 增益片的建模 68 {mp;^/O`er Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ^gdg0y!5~ Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ):_x Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 "p\XaClpz Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Vo%UiVHy Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ,K'}<dm|x Ex48: 倍频 70 "F+Wo& Ex49: 单模的倍频 71 O;A/(lPW+ Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 8elT/Wl Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 rGZ@pO2 Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 \\D~Yg\# Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 a91Q*X% Ex52: 锥像差 72 uK?T<3]' Ex53: 厄米高斯函数 74 _l?5GLl_F$ Ex53a: 厄米高斯多项式 75 L#e|t0'# Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ^saJfr x Ex54: 拉盖尔函数 75 *4zVK/FJ Ex55: 远场中的散斑效应 75 _OF8D Ex56: F-P腔与相干光注入 75 R$cO`L*s Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 z^4\?R50yO Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 9tS&$-
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 |jV4]7Luq Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 RU`TzD Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `,(1' Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 <EI'N0~KG Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 O'."ca]:5 Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 |k'I?:' Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 e<^tY0rR& Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 <,0&Ox Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 mId{f Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ji(S ?^ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 -o#0Yt}3 Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 tazBZ'\c Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 n X
Qz Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 80 0;TMwE Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 U2ANu| Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ,`|KNw5 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,XP9NHE Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 UsQv!Cwu^ Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 No[xf9>t Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 VH*j3 Ex61: 对加速模型评估的优化 82 W,agPG\+ Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 U(./LrM05 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 v%aD:%wlY@ Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 @V :b Co Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 fWm;cDM
H Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 n?,fF( Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 9/s-|jD Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 v2@M,xbxF: Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 y+:< Ex67a: 六边形透镜阵列 88 "<O?KO3K Ex67b: 矩形透镜阵列 88 *rEW@06^\ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 F"23>3 Ex67d: 矩形柱透镜 88 dbZPt~S'$ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 jv0e&rt Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 1<R
\V Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 w-nkf
M~ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 FpRK^MEkG Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 2N,*S Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 G>_ZUHdI Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 OC\C^Yh*U Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 :,VyOmf Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 oW+R:2I~O Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 98 O z Ex69c: 速率方程与单步骤 92 jA]xpf6} Ex69d: 半导体增益 92 4t8 Hy Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 L7xTAFe Ex69f: 速率方程的数值举例 93 3]VTQl{P Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 &FanD Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 rz.`$b Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 )O&$-4gL' Ex69j: 稳态速率方程的解 93 aVtwpkgZ Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 fg1 zT~ Ex70: Udata命令的显示 93 [w4z)! Ex71: 纹影系统 94 -0\$JAyrx Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ss2:8up 99 Ex73: 动态存储测试 95 er<~dqZ}] Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 be@MQ}6> Ex75: 锥面镜 95 ):[[Ch_ Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 V?rI,'F>N Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 H5aUZ= Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 D>1Dao Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 uIPR*9~6o Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 QTyl=z7 后继。。。。。 1IsR}uLh 需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135] QDDSJ>l5_T
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