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    [产品]激光-GLAD案例索引手册 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-07-19
    目录 Z 5YW L4s  
    V6!73 iY  
    目   录 i gm8Tm$fY  
    QNI|h;D  
    GLAD案例索引手册实物照片
    ^~IcQ!j/5  
    GLAD软件简介 1 s^X/ Om  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 .aH?H]^  
    Ex1a: 基本输入 2 4uVmhjT:X  
    Ex1b: RTF命令文件 3 <!nWiwv  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 _G*x:<  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 |+=:x]#vV  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 e/#&5ISk  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 .A[.?7g  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 K#+]  
    Ex3: 单位选择 7 cj_?*  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 '\mZ7.Jj  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 z4`n%~w1b  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ZV^J5wYE  
    Ex7:  mirror/global命令 8 64j 4P 7  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 C>;8`6_!gU  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 iiDkk  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 `A{~}6jw  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 TS8E9#1a  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 `.-k%2?/  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 =F-^RnO%\  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 !Jp.3,\?~  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 cMk%]qfVo8  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 Llc|j&yHQ  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 {O oNhN9  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 Sqt"G6<  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 q5?mP6   
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [bVP2j  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 &Gwh<%=U  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Donf9]&U  
    Ex13: 相位像差 20 s;f u  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 M#2U'jy  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 LVtQ^ 5>8  
    Ex14: 光束拟合 23 Sf:lN4  
    Ex15: 拦光 24 _1%^ ibn  
    Ex16: 光阑与拦光 24 =YsTF T  
    Ex17: 拉曼增益器 25 d~$t{46  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 hs uJ;4}$q  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 VQ 3&  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 | N,nt@~  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 L6 # d  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 sjkl? _  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 P[oB'  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 3A1kH` X^q  
    Ex24a: 大气像差 32 e(5R8ud  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 PS]X Lz  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 <W^~Y31:0  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 uCr  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 \Rt  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 UzwIV{  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 IT33E%G  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 tR/ JY;jn  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 }`]^LFU5  
    Ex28: 相位阵列 35 ? D'-{/<4  
    Ex28a: 相位阵列 35 0zNS;wvv&  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 M<7*\1  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 j zp%.4/j  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 LEa:{s<:  
    Ex31: 热晕效应 36 []^>QsS(X  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 2*FZ@?X@r  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 _{);n$`  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z28@yD +  
    Ex32: 相位共轭镜 37 Ob+c*@KiW  
    Ex33: 稳定腔 38 qeGOSGc_  
    Ex33a: 半共焦腔 38 }N!8i'suz9  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 <#` L&w.  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 /UAj]U  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 0CYI,V  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 vM8]fSc  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 %hQ`b$07t  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 dGN*K}5  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 `Y9@?s Q  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 |Dli6KN  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Jy$-)  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 v4^VYi,.-  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 #=m5*}=  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 =p:6u_@XWj  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 lPP7w`[PA  
    Ex34: 单向稳定腔 45 (Zkt2[E`  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 y.OUn'^d4  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 KDk^)zv%!  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 xRmB?kM3]5  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 )VrHP9fu  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 u]-$]zIH  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 :PJjy6,1  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 )JON&~C  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 nMqU6X>P!  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 'UCL?$  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 >~k Y{_  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 0jMrL\>C  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 K+H82$ #  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 :a2?K5  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ,0O!w>u_]J  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 6iOAYA=  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 C_o.d~xm  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 4}`MV.  
    Ex38: 剪切干涉仪 ) Lv{  
    62 UlR7_   
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 (;0]V+-  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 NaIVKo  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 L;;x%>  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ZO}*^  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 z> SCv;Q  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 B Xp3u|t  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 w*x}4wW  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 $U1'n@/J  
    Ex47: 增益片的建模 68 9dAsXEWh  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 i "xq SLf=  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 K7U<~f$OiN  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70  GU9`;/  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 hsh W5j  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 n=~?BxB  
    Ex48: 倍频 70 :Li)]qN.I  
    Ex49: 单模的倍频 71 BehV :M  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 V=U%P[S  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 SJfsFi?n  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Oc1ZIIkh\  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 qH$p]+Rk 5  
    Ex52: 锥像差 72 5 m:nh<)#  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 G.;<?W  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 6FfDif  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 Z|.z~53;  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 ;:OJQFu%4  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 }[|"db  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 R_csKj  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 +KZc"0?  
    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 +oc}kv,h]  
    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 6 J#C  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ZD*>i=S  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 c?|/c9f  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 (NP=5lLH  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 Adh CC13B  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 7RO=X%0A  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 HO' HkVA  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 d7 @ N~<n  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 $O[ut.   
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 `7NgQ*g.d/  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 HHdc[pJ0D  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 3Xy>kG}  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 E3'6lv'  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 B $HQFdTli  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ~V<je b  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ;9rQN3J$gn  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 2- )Ml*  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 |KA8qQI]%  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 dJkT Hmw  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 )]>9\(  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 f,$FrI,  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 \.{?TB  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 tW(E\#!|p<  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 @9^kl$  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 `ul"D%  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ym:JtI69   
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 n_5g:`Y  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ?[kO= hs  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 8ciLzyrY*  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 2)G ZU  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 M 3^p,[9r#  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 |^FDsJUN  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 r+>9O  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 y};qo'dlt  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 Q_ $AGF  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 H`fkds  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 v5&WW?IBQ  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 Drg'RR><  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 aPWFb.JO4  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 4*'NpqC(_  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 z\fk?Tj<ro  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 l_DPlY  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 U9Y'eP.2  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Um%E/0j  
    Ex69d: 半导体增益 92 ,2u]rLxx;  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 lk8VJ~2d  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 7%JXVP}A  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 1W5YS +pf  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93  Vb/J`  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 `9@!"p f  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 F|V?Z  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ~]N% {;F}  
    Ex70: Udata命令的显示 93 eK]GyY/Y  
    Ex71: 纹影系统 94 wd u>3Ch"y  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 cLamqZf3  
    Ex73: 动态存储测试 95 m^p Q55,   
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 L[IjzxUv  
    Ex75: 锥面镜 95 zm"&8/l  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 N#|c2n+  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 IN_GL18^MV  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 1`b?nX  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 wp$SO^?-  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 u K 8 r  
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