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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 c>K]$;}  
CTW\Dt5  
目   录 i XDJE]2^52?  
Z::I3 Q  
GLAD案例索引手册实物照片
lQ`=PFh  
GLAD软件简介 1 !(F?`([A  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 zUL,~u  
Ex1a: 基本输入 2 M,_ $s,  
Ex1b: RTF命令文件 3 qWheoyAB  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 sFz0:SqhE  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 x C&IR*  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 qsp.`9!  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 &Y?t  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 h;jO7+W  
Ex3: 单位选择 7 2P^|juc)sU  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 (cOe*>L;  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 N'VTdf?  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 6wh PW .  
Ex7:  mirror/global命令 8 }6%XiP|  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 &|{1Ws  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 qisvGHo  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 (l^7EpNs  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 {\D &*  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 XQ}J4J~Vm  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 p?y2j  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 c%/b*nQ(=  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 5OI.Ka  
Ex11: 共焦非稳腔 17  /RJ  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 g= $U&Hgs  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 g77M5(ME  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ESRj<p%W  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 aYaEy(m  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Pj <U|\-?  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 z qq  
Ex13: 相位像差 20 z;>$["t]6  
Ex13a: 各种像差的显示 21 F)hj\aHm k  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 q k^FyZ<  
Ex14: 光束拟合 23 ^qR|lA@=\  
Ex15: 拦光 24 nUP, Yd  
Ex16: 光阑与拦光 24 CVa>5 vt  
Ex17: 拉曼增益器 25 ~r.R|f]IQ  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &|Duc} t  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Jx.f DVJ  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 !{.CGpS ]  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 D8wf`RUt  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 pNb2t/8%%  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 6/8K2_UeoW  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 xc#t8`  
Ex24a: 大气像差 32 :>fT=$i@  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 tdH[e0x B  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 9-c3@ >v  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Y.Zd_,qy  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 wu.l-VmGp)  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 |X8?B =  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 nv:Qd\UM  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 h+1|.d  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 ~JXz  
Ex28: 相位阵列 35 w1)TnGT  
Ex28a: 相位阵列 35 @v lP)"  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 t`H1]`c?  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 tS2 &S 6u  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 VC88re`  
Ex31: 热晕效应 36 o0R?vnA=  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 P?h1nxm`'  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 OS,!`8cw  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 /^.S nqk  
Ex32: 相位共轭镜 37 AabQ)23R2  
Ex33: 稳定腔 38 4?+K `  
Ex33a: 半共焦腔 38 = J;I5:J  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 s=n4'`y1  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 'Bue*  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 =-si| 1Z  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 MQ!4"E5"j  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ^L2d%d\5  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 S1|u@d'  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 'v]0;~\mp>  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ~b~Tq  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ;l*%IMB  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 MIZdk'.U  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 "] V\Y!  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 {^dq7!  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 f7_( C0d  
Ex34: 单向稳定腔 45 hU$o^ICH  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0*XsAz1,9  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ev$:7}h=  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 E5^\]`9P  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 q2EDrZ  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 MI `qzC*%  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 5IF5R#  
Ex36: 有限差分传播函数 57 /yG7!k]Eg  
Ex36a: FDP与软孔径 58 0 %~~IT}U  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 K ";Et  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 XH?//.q  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 H4y9\ -  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 TTVmm{6  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Z<.&fZ^jS  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 :PT{>r[  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 x:FZEyalG  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 3xy2ZYw  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 +F)-n2Bi  
Ex38: 剪切干涉仪 QR&e~rks  
62 "UTW(~D'  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 1#=9DD$4  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 \78E>(`'  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 w,p'$WC*  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 "QnYT3[l"  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 # sw4)*v  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 9 -pt}U  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >aAM&4  
Ex46: 光束整形滤波器 68 CV @P +  
Ex47: 增益片的建模 68 712nD ?>  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 V?M (exN  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 D}?p>e|<D  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 {mJ' Lb0;  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 =cEsv&i  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 p*b_ "aF1  
Ex48: 倍频 70 vxmX5.  
Ex49: 单模的倍频 71 J%CCUl2  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 e\V -L_  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 KZ%i&w#<  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 fbh,V%t7  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 QCb D^  
Ex52: 锥像差 72 u!K1K3T6k  
Ex53: 厄米高斯函数 74 H{Ewj_L  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 "Pwa}{  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ]CzK{-W  
Ex54: 拉盖尔函数 75 HV~Fe!J_  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 yJI~{VmU7  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 y > =Y  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 3&y-xZu]  
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 BEOPZ[Q|c  
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 1d< b\P0  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 wOf8\s1  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 fmixWL7.Zg  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ~2Wus8X-  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 IAQ<|3Q  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 tczJk1g}  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 <[[yV  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 3Z?ornS  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 %D4)Bqr  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 q}Q G<%VR  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 |`o|;A]  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 z,aMbgt  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 =Ydrct  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 }i8y/CA  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 !Aj}sh{  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ^4fvV\ne_~  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 Uoe{,4T  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 xq((]5Py  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 !.'D"Me>  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 {IgH0+z  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 8JY0]G6  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 I D_4M_G  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 t"4* ]S  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 G?}?>O  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 tpGT~Y(  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 9E ^!i  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 \8xSfe  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 on 7 n4  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ':(AiD-}  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 uA#K59E+  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 |<u+Xi ~  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 oJ4HvrUO  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 A&M_ J  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 Pdf-2 Tx  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ui>jJ(  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 2jyWkAP'  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 J]U_A/f  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 Po)U!5Tm  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 7Vy_Cec1  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 <W #G)c0  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 tBGLEeL/.  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 4NID:<  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ~pZ0B#K J  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 +KbkdY Z  
Ex69d: 半导体增益 92 qj;i03 +@  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 %4LoEm=U  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 i3 eF_  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 V| V 9.  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 lMFo)4&P  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 x eFx!$3  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 f5*qlQJFz\  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 Z4i))%or  
Ex70: Udata命令的显示 93 >pp/4Ia!  
Ex71: 纹影系统 94 @4y?XL(n  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 F- -g?Q^  
Ex73: 动态存储测试 95 3WP\MM  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 7n#-3#_mG  
Ex75: 锥面镜 95 \oWpyT _  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 !K(  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 >UCg3uFj  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 5a/A?9?,  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 7K.75%}  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 JH\:9B+:L  
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