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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 %2`.*]L  
    w@hbY:Z9z  
    目   录 i 0hOps5c8=  
    #HmZe98[%  
    GLAD案例索引手册实物照片
    %1kIaYZ  
    GLAD软件简介 1 2$yNryd  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 l[b`4  
    Ex1a: 基本输入 2 Dq9*il;'  
    Ex1b: RTF命令文件 3 C\gKJW^]y@  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 uwWKsZ4:ij  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ,^&amWey  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 C5EaP%s  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 G Y+li {  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 {*K7P>&  
    Ex3: 单位选择 7 9wP,Z"  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 =]W[{@P  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 QJtO~~-  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 A$W~R  
    Ex7:  mirror/global命令 8 \vqqs  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 D[p`1$E-1v  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 J*+[?FXRL  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 Apc!!*7  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 `E8D5'tt  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 e# z#bz2<  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 RZqou|ki  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ! +XreCw  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 N<T@GQwkS  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 Z6IWQo,)Rh  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 I@:"Qee  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 $9?<mP2-*  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 i^"!"&tW#  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 O#x=iZI  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Z90]I<a~  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Ex@o&j\93  
    Ex13: 相位像差 20 s-JS[  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 ygYy [IZ  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 b r\_  
    Ex14: 光束拟合 23 28LYGrB  
    Ex15: 拦光 24 ZFRKzPc {V  
    Ex16: 光阑与拦光 24 z^\-x9vL  
    Ex17: 拉曼增益器 25 CX#d9 8\b  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 "43F.!P  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 gvoYyO#cm  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 p'\zL:3  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 _~O*V&  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ,#K{+1z:  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 3U%kf<m=  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 |X;|=.  
    Ex24a: 大气像差 32 nt$q< 57  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 arN=OB  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -|4 Oq  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 KRb'kW  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 a6\`r^@  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 L"}tJM.d  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 LpN3cy>U  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 0HN%3AG]  
    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 }Dx.;0*:  
    Ex28: 相位阵列 35 4|;Ys-Q  
    Ex28a: 相位阵列 35 1H \  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 8yk4#CZ  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 o2!wz8  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 a] 7nK+N  
    Ex31: 热晕效应 36 @;}vK=6L  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 U< <XeSp  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 bD. KD)5  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 HJJ; gTj  
    Ex32: 相位共轭镜 37 06]"{2  
    Ex33: 稳定腔 38 UT0}Ce>e  
    Ex33a: 半共焦腔 38 c&C*'c-r  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 Sg*+!  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 K%1`LT5:~  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 3%)@c P:?  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 z `jLKPP!=  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 h 27f0x9  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ZmmX_!M  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 oSIP{lfp2Q  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 /  QT>"  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 3Uej]}c  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 <Yg6=e  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 k/1S7X[  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 X.ecA`0  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 9 !$&1|,*  
    Ex34: 单向稳定腔 45 oxL)Jx\c9A  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 >R5A@0@d5  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 `\GR Y @cg  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 6q^\pJY%&7  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 (__$YQ-  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 88l1g,`**  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 $PRUzFZ  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 Iw?*y.z|  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 yhrjML2K  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ld3H"p rR  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 3)I]bui  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 F}=_"IkZ  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Mfnfp{.)  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 gegM&Xo  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 3aU5rbi|B  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 bo1J'pU  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 -ijzo%&qA  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 #8zC/u\`=  
    Ex38: 剪切干涉仪 k(o(:-+x  
    62 e=3C*+lq\  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 yzZzaYv "/  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 +s^nT{B@\  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ;e.8EL  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 &XCP@@T  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 [5ncBY*A7  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Mdq|: ^px  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >'4$g7o,  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 #%w+PL:*O  
    Ex47: 增益片的建模 68 )O5@R  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 rT\~VJ>+i  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 [ r  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ~!=Am:-wr  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 #RbdQH !  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 \Zh&[D!2  
    Ex48: 倍频 70 <B>hvuCoH  
    Ex49: 单模的倍频 71 rIb~@cR)  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @,7r<6E  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 $2+s3)  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 &*Xrh7K2e  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 hnH<m7  
    Ex52: 锥像差 72 `wZ  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 JdLPIfI^  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 'IFA>}e7W  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 %?, 7!|Ls  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 K^o{lyK;@~  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 RyU8{-q  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 :J_UXtx  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 *rbgDaQ  
    Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 LT>_Y`5>  
    Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 1zCu1'Wv  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 'n>44_7L  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 4f~sRubK  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 EZ:? (|h  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 .dVV# H  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ID`Ot{ y  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 h  Ypj  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 0|J9Btbp  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 ~JNE]mg  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 M$.bC0}T  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 q'a]DJ`  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 lNf);!}SM  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 7 )[2Ud8  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 OI*ltba?  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 pC0gw2n8 M  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 xf/K+  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 -G@uB_Cs  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 DU8\1(  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ,9}JPv4Z  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 V=p"1!(  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 #pgD-0_  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 3 !8#wn  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 &WLN   
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 xb%Q[V_m  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 >~Gy+-  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 FyWf`XTO  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 )B +o F7  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 yUD@oOVC0  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 kTfRm^  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 DBHHJD/q  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 0^Vw^]w  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 5+!yXkE^e  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 Te~jYkCd  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 &=*1[j\  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 $xdo=4;|  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Q]GS#n  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 llR5qq=t  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 /Dd x[P5p=  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 9eq)WI/  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ,mvFeo;@f  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 E;4B!"Q8  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 N0}[&rE 8  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 568M4xzi  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 D</?|;J#/  
    Ex69d: 半导体增益 92 R!7--]Wcg  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 !`7evV:  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 \Gk}Fer  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 N#jUqm  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 "Dk@-Ac  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 :|S[i('  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 1|-C(UW>  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 17c`c.yP  
    Ex70: Udata命令的显示 93 E&z^E2  
    Ex71: 纹影系统 94 ^`dMjeF  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 42hG }Gt  
    Ex73: 动态存储测试 95 PWvTC`?  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 0vDvp`ie#4  
    Ex75: 锥面镜 95 S{bp'9]$y  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 g'T L`=O  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 ~H?v L c;>  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 <_pLmYI  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9 ;vES^  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 :jkPV%!~  
    更多目录详情请加微信联系 z;@<J8I  
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