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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 PNOGN|D  
{`=0 |oP}  
目   录 i 7hW+T7u?  
vbx6I>\Y  
GLAD案例索引手册实物照片
L4u;|-znw  
GLAD软件简介 1 .nu @ o40  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 w]b,7QuNz  
Ex1a: 基本输入 2 NcOPL\  
Ex1b: RTF命令文件 3 /MMd`VrC2  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 :F,O  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ).` S/F  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 bzDIhnw  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 =gfI!w  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 ?[<Tx-L  
Ex3: 单位选择 7 UJfT!==U  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 7(M(7}EKA  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 G+xt5n.%  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 {t"+ 3zy'  
Ex7:  mirror/global命令 8 A[IL H_w  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 /-bF$)vN  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 4(}J.-B  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 W?yd#j  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 ^-mRP\5  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 )VL96did  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 4n#ov=)-~  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 JO=[YoTr  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 uw\2qU3gk  
Ex11: 共焦非稳腔 17 dY?`f<*  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 6S6f\gAM  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 t?o ,RN:  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 DRqZ,[!+  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 )"f N!9,F  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 du$|lxC  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 g  %K>  
Ex13: 相位像差 20 1O].v&{  
Ex13a: 各种像差的显示 21 b'MSkEiQG  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 r`)L ~/  
Ex14: 光束拟合 23 )X4K2~k*  
Ex15: 拦光 24 h)~=Dm  
Ex16: 光阑与拦光 24 #HS]NA|e@  
Ex17: 拉曼增益器 25 <YA&Dr3OD  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 N#lDW~e'  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 .@ xF6UZ  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 G?f\>QSZ  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Kvsh  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 s9dO,FMs0t  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 :o:e,WKxb  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 dz~co Z9  
Ex24a: 大气像差 32 1qV@qz  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 o=FE5"t  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 hTP:[w)  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 D\<y)kh  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 l3N I$Z u  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 gP+fN$5'd  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 aP'"G^F   
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 "V{yi!D{<  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 eEhr140  
Ex28: 相位阵列 35 vI$t+m:  
Ex28a: 相位阵列 35 ?+T^O?r|O  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 hhoEb(BA  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 *6xgctk  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 {3N'D2N  
Ex31: 热晕效应 36 Hw#d_P:  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 eIl]oC7*  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 0%!rx{f#\  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 b64 @s2]  
Ex32: 相位共轭镜 37 P0 `Mdk371  
Ex33: 稳定腔 38 JG{j)O|L  
Ex33a: 半共焦腔 38 ?g!V!VS2  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 g$. \  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 s=?g\oR  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 drs B/  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ?\8?%Qk  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 zhY+x<-  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 oD}uOC}FS{  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ]Qm]I1P  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 0Z{j>=$  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ^5r9 5  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 5U_H>oD  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Scv#zuv_  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 =@F&o4)r  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 e.c3nKXZ q  
Ex34: 单向稳定腔 45 5BBD.!  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ?f/n0U4w  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 =_YG#yS  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 *,BzcZ  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 DWdW,xG  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 _G1gtu]  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ja=F7Usb  
Ex36: 有限差分传播函数 57 xq"Jy=4Q*  
Ex36a: FDP与软孔径 58 !n^OM?.4  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 .f+TZDUO  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 u{["50~  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 RmZ]" `  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 4Vq%N  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 6"dD2WV/  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Ecs,$\  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 OzC\9YeA  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Z4IgBn(Z_}  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 BC'llD  
Ex38: 剪切干涉仪 OT&k.!=  
62 wj[$9UJb  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Rb3V^;i  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 )?wJF<[_#  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 N>>uCkC  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 O#Wh TDF"  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 &>H!}"Yk  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )Wb0u0)_  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 aM4k *|H?  
Ex46: 光束整形滤波器 68 r_;9' #&'  
Ex47: 增益片的建模 68 H.UX,O@  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 1{P'7IEj  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 :_QCfH  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 IUtx!.]4  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 |^@dFOz  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 0?>dCu\  
Ex48: 倍频 70 `O'`eY1f  
Ex49: 单模的倍频 71 P (S>=,Y&  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 *}8t{ F@k  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 [LRLJ_~g5  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ~H!S,"n^,P  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 MTUn3;c/  
Ex52: 锥像差 72 V\6]n2  
Ex53: 厄米高斯函数 74 '? jlH0;  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 t'ZWc\  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 rSrIEP,c'  
Ex54: 拉盖尔函数 75 WVLHfkN  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 EAeqLtFqs  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 |2KAo!PI  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 <jed!x  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 + T8B:  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ,*7d  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 v%ioj0,  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 a.z;t8  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 <\;#jF%V  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 : >>@rF ,  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 (T2m"Yi:  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 +5XpzZ{#Wa  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 2+X\}s1vN  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 rylzcN9RM$  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 FHV-BuH5  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 Qca&E`~Q  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 3d|9t9v  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 L5,NP5RC  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 nR`ov1RH  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 >KJ+-QuO&  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 yiO. z  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 9V5-%Iv  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 F+u|HiYG  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 xt*u4%  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 73){K?R  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 @*sWu_ -Y%  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 AnT3M.>ek  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 H *)NLp  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 KVJ_E!i  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 ? YG)I;(  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 Jkek-m  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 pa# IJ  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 SCz318n  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 e2A-;4?_  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ye MB0Z*r  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6H7],aMg$A  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 5;HH4?]p  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 v\{!THCSh  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 eow'K 821A  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 6AhM=C  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 <%" b9T`'  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 d m`E!R_  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 r3PT1'P?L  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 #Q /Arq  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 xKho1Z  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 }B1!gz$YNO  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 gdQvp=v]  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 5@BBo eG  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 mrjswF27$o  
Ex69d: 半导体增益 92 Pjc Tx +  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 RVQh2'w  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 .Fp4: e  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 r% +V8o  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 .*)2SNH  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 9_5ow  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ;-qO'V:;  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 VFys.=  
Ex70: Udata命令的显示 93 $A-J,_:T<  
Ex71: 纹影系统 94 MpR2]k#n<  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 J G{3EWXR  
Ex73: 动态存储测试 95 _BP&n  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 k-^mIJo}  
Ex75: 锥面镜 95 rQ qW_t%  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ilqy /fL#  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 ]'=)2 .}  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 L}pt)w*V1j  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 736Jq^T  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 D-._z:_  
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