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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 MY" 8!  
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目   录 i /D&7 \3}  
B~t[Gy  
GLAD案例索引手册实物照片
X4Y!Z/b  
GLAD软件简介 1 TuX9:Q  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 :B"Y3~I  
Ex1a: 基本输入 2 Fl0 :Z  
Ex1b: RTF命令文件 3 ^4 ?LQ[t'  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Tkf JC|6  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 97SOa.@  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 &R;Cm]jt  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Q% LQP!Kg  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 p`2w\P3;)  
Ex3: 单位选择 7 ^L"ENsOs  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Y+0HC2(o  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 u[G`_Y{=EM  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 mx;1'!'fr  
Ex7:  mirror/global命令 8 yITL;dBy  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <b$.{&K  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Ir :y#  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 HH3Ln+AWg_  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 3C7}V{?  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 }{( J *T  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 A4`3yy{0-  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 .1#G*A|  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 r}Ec_0_lt  
Ex11: 共焦非稳腔 17 "D1u2>(  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 bL9vjD'}  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 |VxO ,[~  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 9qXKHro  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 [OK(  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 _q<Ke/  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 E[kf%\  
Ex13: 相位像差 20 "{"745H5  
Ex13a: 各种像差的显示 21 h#Q Sx@U6  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 k1HVvMD<  
Ex14: 光束拟合 23 (f `zd.  
Ex15: 拦光 24 ? vr9l7VOi  
Ex16: 光阑与拦光 24 b]cnTR2E  
Ex17: 拉曼增益器 25 w9Z,3J6r  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 g6p:1;Evf  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 T>qI,BEY  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 CPt62j8  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 `D~wY^q{  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 I("lGY  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Cr#Z.  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 xR`M#d5"  
Ex24a: 大气像差 32 !bg2(2z  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 vn Ol-`Z ~  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 V4>qR{5  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 D,sb {N  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 #$;i 4a  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 MQvk& AX  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ~H1 ZQ[  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 %.[jz,;)  
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 6Ud6F t6  
Ex28: 相位阵列 35 b^q8s4(   
Ex28a: 相位阵列 35 {sb2r%U!+  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ngI3.v/R  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 rS&"UH?c7  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 *iwV B^^$  
Ex31: 热晕效应 36 v| Yh]y  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 dDxb}d x8  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ;VW->i a6  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 <7 R+p;y  
Ex32: 相位共轭镜 37 :Cdqj0O3u  
Ex33: 稳定腔 38 aTU[H~dTU  
Ex33a: 半共焦腔 38 }Md5a%s<  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 5[5|_H+0  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 WkUV)/j  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 >^N{  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 kX)QHNzP  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 YQ$EN>.eO  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 K);)$8K  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 G%FLt[  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 b<E+5;u  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ,6AnuA  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 @/f'i9?oM`  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 qayM 0i>>  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 :pXY/Pa  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 aPR XK1  
Ex34: 单向稳定腔 45 (mOL<h[)IP  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47  JcJc&cG  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 zz* *HwRt  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 lv!8)GX|  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 nBkzNb{"AZ  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 *VV#o/Q p  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ?(R !BB  
Ex36: 有限差分传播函数 57  Jk>!I\  
Ex36a: FDP与软孔径 58 ?ytY8`PC  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 H9%[! RF  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 *F;W 1TF  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 >i!y[F  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 !))!! {  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Z66h  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 1G<S'd+N  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 U~I y),5  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 20Z=_},  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 XmAu n  
Ex38: 剪切干涉仪 x^~@`]TV^  
62 F_.1^XM  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 aE 2=  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ^d@ME<mb  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 U%r|hn3  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 FxdWJ|rN9D  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 9 .18E(-  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 6]NaP_\0  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 @p%WFNR0  
Ex46: 光束整形滤波器 68 A{%LL r:  
Ex47: 增益片的建模 68 P{+,?X\  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 T6nc/|Ot  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ~A03J:Yc7  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 8e"MP\0V  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 a^g}Z7D'T  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 p1!-|Sqq  
Ex48: 倍频 70 D%~"]WnZ\Q  
Ex49: 单模的倍频 71 rH$M6S  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 *-X`^R  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 Ejt?B')aB5  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 "h7Np/ m3  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72  h@CP  
Ex52: 锥像差 72 wnjAiIE5  
Ex53: 厄米高斯函数 74 Go)}%[@w  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Vy7 )_D  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 F/u i(4  
Ex54: 拉盖尔函数 75 ^Eif~v  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 nSp OTQ  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 yA~1$sA1  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 U etI 4`  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 _[h!r;DsG  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 -,q qQf  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 O`Y@U?^N  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 M'nzoRk  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ,wZq ~; 2  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 0@wXE\s  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 "Pl.G[Buc-  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 :Z.P0=  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 HdRwDW@7=  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 zmFS]IOv$  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 M^{=&  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 + zf`_1+)U  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 /h 4rW>8D2  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 vLpIVNA]]Y  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 PkcvUJV  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ,z~"Mst  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Z5eM  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 {__NVv  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 e"|ZTg+U  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 rP IAu[],g  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 !b?cY{  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 {7Hc00FM  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 nd"$gi  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 B\tm  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 63QF1*gPH  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Fg0!2MKq*  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 wW7#M  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 $!^C|,CS  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 r-No\u_  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 a5pXn v]A  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 %WPy c%I  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Z+_xX  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 p@U[fv8u  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 vs@u*4.Ut<  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ?3gf)g=  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 "sT)<Wc  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 W4(GI]`_+  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Bm;: cmB0e  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 8?ip,Q\  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 HGF&'@dn  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 3|%058bF  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 6!H,(Z]j  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 +v/-qyA  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 h)^|VM   
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 -/:K.SY,  
Ex69d: 半导体增益 92 .yHi"ss3  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 pTT00`R  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 e/x6{~ju^N  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 a% /D~5Z  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 FSkLR h  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 D^6Q`o  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 WLiFD.  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 lYmxd8  
Ex70: Udata命令的显示 93 gA gF$H .  
Ex71: 纹影系统 94 $4Dr +Z H  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 <o/lK\>  
Ex73: 动态存储测试 95 '(-H#D.oy'  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 R ^ZOcONd-  
Ex75: 锥面镜 95 + Y!:@d  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 dptfIBYc+  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 #Jt1AV  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 sFHqLG{/  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 !w%p Gv.wg  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 < <F  
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