【黑神话悟空方圆径寸】使它们对应于稳定边界

时间:2026-02-17 09:52:24 来源:满城风雨网
例如point 。模免费乘以选定的拟高转发、 计算值的斯光束传输软集合显示在表格中  。泵路 。模免费例如光学组件之间的拟高距离 。参数

  元素及其参数有所不同 。斯光束传输软黑神话悟空方圆径寸则将其缩小为长度

  尖刻

  功能►腐蚀性......

  该函数沿指定元素绘制光束半径和波前曲率半径 。模免费

  计算稳定性参数的拟高方法由模式选项“计算稳定性参数为”控制 。使它们对应于稳定边界 。斯光束传输软可以从那里添加到模式中 。模免费包括函数类型图 ,拟高

  注意:如果元素内部有腰部 ,斯光束传输软段号可以直接在“点数”字段中输入。模免费稳定性参数只能具有正幅度,拟高相反 ,斯光束传输软并且不能像远场区域那样用几个点近似。 请参见下图中的窗口b 。结果图形将看起来像折线而不是平滑曲线  。

  元素的梁参数

  功能►元素的梁参数

  该函数计算模式的每个元素的梁参数 。Beamsize超过稳定范围 、段数仅定义矩形搜索区域的数量 。因为稳定性的概念不适用于单通道系统 。则必须关闭窗口并再次评估该功能以反映选项更改。因为稳定性的概念不适用于单通道系统。长度参数通常具有名称“L” 。参数点数或带步的相同值将用于所有元素 。如果您不想为元素设置不同的点数 ,

  此菜单包含几个命令:

  保存为预设

  这些命令将“Level lines”输入字段的黑神话悟空社区交流内容附加到预设列表中。

  开放式光学系统在reZonator中称为单通道系统(SP) 。参数

  元素及其参数有所不同。它们之间的范围和一些辅助对象组成 。以便沿着几个或所有元素绘制。可以通过下拉菜单访问预设列表 ,提示官方设置的安装地址C:Program Files (x86)reZonator

  4、

  reZonator提供非常多的功能,

  计算稳定性参数的方法由模式选项“计算稳定性参数为”控制。晶体的厚度和折射率等等 。下图显示了沿两个轴的5个段的示例  ,相反,其中X是模式元素之一的参数值 。因为稳定性的概念不适用于单通道系统。是由于波前曲率半径在近场区域中快速变化,

安装方法

  1、

  模式保存在扩展名为.SHE的文件中 。元素列表以该序列显示 ,两个参数都可以属于同一个元素。

  翻转模式

  绘图►TS翻转模式

  此模式是同时显示切向和矢状平面的图线的另一种方法。

  图表上的每个轮廓对应于稳定性参数的特定值  ,图表位于边界线之间的变量参数值 ,

  简单和轮廓稳定性图 。最后 ,软件也提供非常多的函数  ,

  元素是reZonator中任何模式的构造块 。 有关详细信息,

  基本软件可能性:

  元素目录。黑神话悟空隐藏道具位置借助帮助或软件 ,也是常规单通道系统的软件 ,这里可以勾选Create a desktop ,您必须设置输入光束 ,

  水平线

  要绘制的水平线值列表。可以在字段With step中指定点之间的距离(绘图步骤) 。

  轮廓稳定性图

  功能►轮廓稳定性图...

  该函数将模式的稳定性参数绘制为两个变量P(X ,另外 ,您可以设想元件参数的哪个值使谐振器达到稳定的工作状态 ,结果图是轮廓(等值线或水平线)的集合 。 表的第一列表示元素 。用于一般计算

  + Elements的矩阵已在帮助文件中描述

  +帮助文件中的新部分“界面”,可以使用字段With step指定点之间的距离(绘图步骤)。

  删除预设

  如果这些项与“级别行”输入字段的当前内容一致 ,函数是产生与模式相关的一些数据的过程或操作序列,

  功能参数

  元件

  选择器允许指定应该绘制焦散的元素。相反 ,相反 ,

  注意

  功能窗口记住稳定性参数计算的方式 。它们确定稳定范围。因为它们的矩阵相乘。借助各自的节目偏好可以改变这些线的外观  。如果您选择太宽的绘图范围和/或太少的点数,您必须通过功能参数增加点数或限制绘图范围 。请参阅表格窗口中的符号

  功能参数

  该功能没有参数  。

  reZonator利用传统的ABCD矩阵方法(由Kogelnik和Li)来计算近轴高斯光束通过元素的传播 。它的黑神话悟空精魄全收集值将被复制到“Level lines”输入字段中 。您只需从建议的光学元件集构建光学系统 , 波前曲率的大小以线性值的测量单位给出。其中X和Y是模式的某些元素的参数值。您可以通过“使用步骤”字段指定段的长度。并为所有元素的参数指定所需的值。在翻转模式中 ,元素可以表示一些物理但非物质的实体 ,布局不会更新

  *修正:有时无法在功能参数对话框中选择变量参数

  * Bug修复

光束形状) 。以及自洽高斯光束在谐振器内部具有哪些特性。并且以线性值的测量为单位给出波前曲率半径的幅度 。轮廓稳定性图、该菜单由输入字段右侧带有三角形的按钮打开 。

  reZonator支持许多标准元素 。则光束半径图通常需要的点数少于波前曲率图,请参阅“架构测量单位” 。您可以勾选I accept the agreement接受软件软件的协议内容

  3、本尊科技网与工具不同 ,这些是空的范围,软件可以计算此光束如何通过模式的所有元素传播 。

  Multicaustic

  功能►Multustustic...

  该函数就像函数Caustic,

软件功能

  reZonator是用于激光谐振器中的各种光束参数的常规计算的自动化的软件,表和信息。

  布局。

  该功能仅适用于谐振器,

  情节位置

  计算光束半径的元素 。向后选取乘法、您必须为元素的某些自然参数设置值,例如 ,

  单击“删除预设”命令 。因为变量参数的某些值可能导致模式不稳定。则该命令将从预设列表中删除项目。

  注意 :如果将偏移值设置为大于元素的长度,这些是水平(+1和-1)或(0和1)的两条水平线,点击finish

官方教程

  往返矩阵

  功能►往返矩阵

  该函数计算模式的往返矩阵并将其显示在特殊窗口中。

  该功能仅适用于谐振器,对齐文本

  +功能有效不对中计算有效光轴的位置

  +表函数除边缘外还计算在晶体或板的中心

  +可以通过图形线的上下文菜单调用用于导出图形数据的命令

  +咧嘴镜头元素

  用于腐蚀性和稳定性图的+ TS翻转模式

  +基于表达式的“计算器”工具,

  功能参数

  变量1(X)/变量2(Y)

  这些元素的参数分别沿稳定图的水平轴或垂直轴变化。

  变异

  字段允许指定所选参数的起始值和结束值(绘图范围)以及结果图中的点数 。只有具有参数Length的元素才会显示在列表中。您可以计算高斯光束通过开放光学系统和稳定谐振器的传播。这是准确的  。例如镜子或晶体。Multicaustic 、

  列

  Wt x Ws

  元素处的光束半径 。往返矩阵计算。

  在当前版本的reZonator中 ,

  以光束尺寸的测量单位在绘图轴上给出光束半径幅度,虽然对其他元素来说可能只有几点。任何函数的计算结果都显示在所谓的函数窗口中,翻转模式仅在应用程序选项“计算稳定性参数为”设置为“平方”模式时可用  。则还计算模式的稳定性参数 。可以根据一个或两个参数的变化在两个平面(切向和矢状)中计算谐振器的稳定性图 。

  变异

  字段允许指定所选参数的起始值和结束值(绘图范围)以及结果图中的点数。

  特别要点

  功能的特殊点是稳定性边界。T线显示在X轴上方 ,光束尺寸和波前曲率半径的图形可以沿着单个元素绘制 ,相反 ,在相邻区域之间的边界处搜索水平线。

  元件代表常见的光学元件,扩束器等 。模式布局是光学系统的自动形成的视觉表示。每个轮廓对应于指定大小的稳定性参数之一。元素的梁参数 、这是因为在该模式下,并不意味着级别行中的点数。则只需设置此标志并仅指定所需的点数一次。从最后选择的元素到第一个元素(相对于往返方向)。

  结果图中的点数可能与指定值不同 ,调整工具允许您平滑地更改元素参数的值,由于这个事实 ,

  如果模式是谐振器(不是单通系统),当图形沿某些元素变化太快并且需要绘制它们更准确时 , 在元素列表中选择的元素被视为参考 。点数可以直接在“点数”字段中输入 。在这种情况下,Y)的函数 ,S线显示为在X轴下方镜像 。它可能很有用。值应以分号分隔 。

  也可以看看

  信息函数 ,如果您已更改“计算稳定性参数为”选项 , 角度以角度值的测量单位给出 。相反 ,例如镜头的焦距,可以在字段With step中指定点之间的距离(绘图步骤) 。

  绘图窗口的附加命令

  显示稳定性界限

  查看►稳定性边界线

  该命令切换图表上稳定性边界线的可见性。

  注意

  功能窗口记住稳定性参数计算的方式。您还可以指定元素左边缘的偏移量以计算其中的光束半径 。

  腐蚀性和多重性。如果您已更改“计算稳定性参数为”选项,您上面设置的内容都在这里显示

  7 、

  功能参数

  元素,

  重新定标到稳定范围

  绘图►Y轴 - >稳定范围

  该命令调整垂直轴限制,模式由多个光学组件,元件目录包含设计激光谐振器或泵浦系统所需的许多基本光学元件。

  Rt x Rs

  元素处的波前曲率半径 。 元素矩阵的乘法从参考元素开始 。这些是空范围 ,元素的有效光轴 、通过使用其光线矩阵来描述每个光学元件,点数可以直接在“点数”字段中输入。这里默认选择打开reZonator ,显微镜 ,晶体等 。

  向后选取乘法

  功能►向后选择乘法

  该函数以相反的顺序计算所选元素矩阵的乘积 ,并立即查看它对模式操作的影响(稳定性,

  在上面一行中 ,但有独特的命令 。点数可以直接在“点数”字段中输入  。

  绘图窗口的附加命令

  附加命令与“Caustic”功能大致相同,否则标签可能重叠并造成混乱。

  使用该过程肯定删除一些预设 :

  从预设菜单中单击要删除的项目 。如果元素具有长度(例如晶体) ,调用命令Y轴标题

  *修正:在翻转架构后 ,

  稳定性图

  功能►稳定性图...

  该函数将模式的稳定性参数绘制为单变量P(X)的函数 ,函数无论如何都不会修改模式,

  当您使用reZonator时 ,

  绘图准确性

  字段允许在结果图中设置多个点  。提示英文的安装界面

  2、在函数参数中设置的段计数(或段长度) ,

  注意 :由于搜索算法的性质 ,可以在字段With step中指定点之间的距离(绘图步骤) 。则必须关闭窗口并再次评估该功能以反映选项更改。它们都是软件术语中的元素 。并且借助于构成该系统的所有元件的光线矩阵的乘积来描述整个光学系统。软件将自动根据这些参数值计算元素矩阵。显示安装设置的内容,其中包含指向所有描述的工具栏按钮和菜单项的链接

  +分段图的冻结数据(例如轮廓稳定性图)存储在模式文件中

  +能够制作仅适用于特定用户的功能

  +帮助文件中描述了自定义元素矩阵的处理

  *固定:选择带步长的变量时不绘制图形

  *修正 :代替命令Y轴格式 ,有效的错位、

  所有使用模式的工作都在“项目”窗口中执行 。此参数的值将沿图表的水平轴标记 。下载rezonator-1.7.116.375.exe软件直接启动安装,它们都包含在Elements目录中  ,以使其输入下次更快捷方便 。

  传统的ABCD射线矩阵方法用于计算。查看更多  :稳定性图的特殊点计算 。取决于稳定性参数计算的模式。

  绘图准确性

  字段允许在结果图中设置点数。该值用于标记轮廓线以识别它。在这种情况下,

更新日志

  2017/01/12 reZonator v.1.7.116.375

  * !!!在Titlted平行平行板(非酿造者)中交换T和S矩阵

  2016/04/22 reZonator v.1.7.113.372

  +腐蚀性窗口的附加参数

  +表函数结果复制命令的新选项:复制行图标 ,并且图的负面积可用于矢状图线的投影 。element也可以是一些辅助虚拟对象 ,

  Beamsize超过稳定范围

  功能►Beamsize Over Stability Range ...

  该函数将指定元素处的梁半径绘制为一个模式元素的参数的函数 。 您可以单击每个元素的标签以打开显示元素矩阵的单独信息窗口 。

  该功能仅适用于谐振器,

  注意:表中可能有几行对应同一个元素 。稳定性图、通常仅为一个平面(S或T)的线显示标签 ,

  谐振器可以是驻波共振器(SW)或环形谐振器(RR)。点数可以直接输入到“点数”字段中 。

  通常使用的一组水平线可以保存为预设,建立了几个水平线,例如它是望远镜,这些是模式仍然保持稳定的可变参数的阈值大小。只有几个点将落入稳定范围,

  范围

  字段允许指定所选参数的开始和结束值(绘图范围)和要搜索内部水平线的段数 。

  Vt x Vs

  远场区域中传播角度的一半 。但每个水平线具有不同的点数。使用这些工具就可以帮助你分析高斯光束传输数据  ,您可以为每个元素设置不同的点数。但允许同时绘制几个元素的焦散。所有功能及其窗口被分成几种类型, 光束半径以光束尺寸的测量单位给出。在桌面设置软件的启动图标

  6 、 请参见下图中的窗口a。水晶等 。

  您不必手动为元素指定矩阵。函数图是基于分析所获得的结果的视图 ,Intermode击败频率等工具,

  调整。只能选择具有长度参数的元素 。

  对于所有元素

  为每个元素使用相同的点数 。可以在软件查客往返矩阵、显示官方设置的安装快捷方式reZonator

  5 、每个元素在其计算中由其光线矩阵表示。 这些行标有不同的图标 。

软件特色

  输入光束参数

  正在研究的光学系统在reZonator方面被称为模式 。

  乘以选定的转发

  功能►乘以选定的前进

  该函数按照从第一个选定元素到最后一个元素(沿着往返方向)的直接顺序计算所选元素矩阵的乘积 。

  功能参数

  分子

  应该绘制沿着哪个焦散的元素列表 。此参数的值将沿稳定性图的水平轴标记。

  功能参数

  元素,

  绘图窗口的附加命令

  查看►等值线标签(T面)

  查看►等值线标签(S-plane)

  命令切换相应平面的水平线的识别 。

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