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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 ,G)r=$XU  
P#AW\d^"B  
目   录 i =ZqT3_  
T?X_c"{8M  
GLAD案例索引手册实物照片
s_mS^`P7  
GLAD软件简介 1 EY tQw(!Q  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 M3q|l7|9  
Ex1a: 基本输入 2 z*-2.}&U<  
Ex1b: RTF命令文件 3 "s{5O>  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 9Q"'" b*?z  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 NX}<*b/  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 o_~eg8  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 +llR204  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 #"B\UN  
Ex3: 单位选择 7 d QqK^#  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 &G-!qxe  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 pej|!oX  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 :2ED jW  
Ex7:  mirror/global命令 8 _ jsK}- \  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 =|Y,+/R?  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 dUhY\v oQ  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 u?}(P_9  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 adR)Uq9  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 yPal<c  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Hg=";,J  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 JT!9\i  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 NGbG4-w-  
Ex11: 共焦非稳腔 17  bJX)$G  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 LA}S yt\F  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 VcXq?f>\  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 :s7m4!EF  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 :0Rx#%u}#  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 XzEc2)0'v  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 y#3j`. $3p  
Ex13: 相位像差 20 $adbCY \  
Ex13a: 各种像差的显示 21 NeE t  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 a m|F?|1  
Ex14: 光束拟合 23 qm"rY\:  
Ex15: 拦光 24 .N ,3 od@  
Ex16: 光阑与拦光 24 f}9zgWU  
Ex17: 拉曼增益器 25 zN^n]N_?  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 d^{RQ   
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 aWR}R>E  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 Hl{S]]z  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 *GL/aEI<$  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 -;^j:L{   
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 hpO`]  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 JzQ)jdvp  
Ex24a: 大气像差 32 tFp Ygff<  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 pHLB= r  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 w5Y04J  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 K/IWH[  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 @$[?z9ck"  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 \1D<!k\S  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 xc=b |:A  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 6ZP(E^.  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 2N: ,Q8~  
Ex28: 相位阵列 35 Y 0d<~*  
Ex28a: 相位阵列 35 W3MJr&p  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 x!5'`A!W%  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ]:XoRyIZ1[  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 w n/_}]T  
Ex31: 热晕效应 36 VY |_d k  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 E&2OD [iX  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 RI(DXWM|h  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z2qW\E^_r  
Ex32: 相位共轭镜 37 +BETF;0D  
Ex33: 稳定腔 38 ;f#v0W`5  
Ex33a: 半共焦腔 38 ~*z% e*EL  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 vq(0OPj8r[  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Oo5w?+t  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 7z JRJ*NB  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 pwL ;A3$|  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 WW4vn|0v  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 gQ Fjr_IS#  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 JTSlWq4  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 :XZU&Sr"  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 1OCeN%4]Qk  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 IzikDc10  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 T@2#6Tffo  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 GpY"f c%  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 hYPl&^  
Ex34: 单向稳定腔 45 a, k'Vk{  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Wh+{mvu#  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 &"f";  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 sFT.Oxg<  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ZSjMH .Ij"  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 /uPcXq:L~  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 :61Tun  
Ex36: 有限差分传播函数 57 ($au:'kU  
Ex36a: FDP与软孔径 58 $WyD^|~SF  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 U}yW<#$+  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 {.?ZHy\Rk  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 qE&v ;  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 BLfTsNzmt  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 JjPKR?[>  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 {> eXR?s/  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 -lbm* -(  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 zMbN;tu  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 XewVcRo  
Ex38: 剪切干涉仪 +T|JK7  
62 z>58dA@f  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 nKPYOY8^  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 &]"  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 {@6= Q 6L  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 :o0JY= 5  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 2`7==?  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 5]KW^sL  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 z:8eEq3w  
Ex46: 光束整形滤波器 68 7!@-*/|!S9  
Ex47: 增益片的建模 68 xSktg]u Se  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 qaiNz S@q  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Rp.Sj{<2  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 7mI:| G  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 sD{Wxv  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 B:5Rr}eY+  
Ex48: 倍频 70  aC$B2  
Ex49: 单模的倍频 71 m? eiIrMW  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 G,?hp>lj  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 K(q+ "  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 wW7eT~w  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Bp_$.!Qy  
Ex52: 锥像差 72 <'qeXgi  
Ex53: 厄米高斯函数 74 /(u}KMR!f  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Ov 5"  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 'FqQzx"r  
Ex54: 拉盖尔函数 75 ?oVx2LdD|  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 rf $QxJ  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 5:pM 4J  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 AJh w  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 +MR.>"  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 VPO N-{=`  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 !TAlB kj  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 zz+$=(T:M  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 @G8lr  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 {K+i cTL3  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 v=0(~<7B  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 &ib5* 4!  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 g<l1zo`_  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79  'C`U"I  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 dCE0$3'5  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 d;zai]]  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 E)TN,@%  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 NG--6\  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 TT2d81I3m  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 "U e. @>  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 1Yq?X:  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 FG%X~L<d,)  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 wb]%m1H`:  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 _Tf4WFu2  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 R9'b-5q  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 tXoWwQD;Y  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 wLi4G@jJ  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 V}J)\VZ2#  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 E0Y-7&Fv  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 mkYqpD7  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 6ys &zy  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 (pY 7J  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 x}_]A$nV  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 YUx.BZf7  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 gYNjzew'  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Q3 u8bx|E  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 ).Fpgxs  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 OjFLPGRCh  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 8D>n1b(H  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 <D:.(AUeO  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 1M}5>V{  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 d@ i}-;  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 f({Ei`|  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 HW=C),*]cR  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Z)! qW?  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 01}C^iD  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 VRI0W`  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 @CTgT-0!  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 G`n_YH084  
Ex69d: 半导体增益 92 .}q&5v  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 U* i{5/$  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 { &"CH]r  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 M!/Cknm  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 <}E!w_yi  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ;g@4|Ro  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 P,xKZ{(  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 mzeY%A<0^  
Ex70: Udata命令的显示 93 ;LG#.~f  
Ex71: 纹影系统 94 /JHc!D  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 }\%Fi/6Z{  
Ex73: 动态存储测试 95 O!P H&;H  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 ?98("T|y;  
Ex75: 锥面镜 95 ;%<,IdhN  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 jFASX2.p  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 L;*ljZ^c  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 P0W*C6&71|  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 G_0( |%  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 >+JqA7K  
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