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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

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GLAD案例索引手册实物照片
%,E7vYjT%  
GLAD软件简介 1 ?/L1tX)  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 b6$4Ul-.  
Ex1a: 基本输入 2 .?7So3   
Ex1b: RTF命令文件 3 :if5z2PE/  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ^)'||Ly  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 otZ JY)  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 `}n0=E  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Ut=0~x.=<  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 2f /bEpi  
Ex3: 单位选择 7 _"`/^L`Q?  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ,P1G ?,y  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 -hm 9sNox  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 !-@SS>  
Ex7:  mirror/global命令 8 5vl2yN  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 {S# 5g2  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ^&e;8d|f{  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 @u7%B}q7:  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 |oB]6VS`  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 |Yg}WHm  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 (jt*u (C&Y  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 /Ir 7 DZK  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 E ,Dlaq  
Ex11: 共焦非稳腔 17 ~MD><w>  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ~n)]dFy  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 !WDn7j'A  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 j= p|'`  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 .jy)>"h0  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 <:H  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 -1dIZy  
Ex13: 相位像差 20 Gu<W:n[  
Ex13a: 各种像差的显示 21 sVNo\  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 c lq <$-  
Ex14: 光束拟合 23 1j8/4:  
Ex15: 拦光 24 ~p0 e=u  
Ex16: 光阑与拦光 24 9,}fx+^  
Ex17: 拉曼增益器 25 k$Nx6?8E  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (p}9^Y  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 6B4hSqjh  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 7UY('Q[  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 kvY} yw7  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 r< N-A?a  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 i@sCMCu6  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 P DNt4=C  
Ex24a: 大气像差 32 >I R` ]  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 GA}hp%  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 9G=A)j  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 \r)_-  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Z%(Df3~gmm  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 f4qS OVv  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 gt(X!iN]  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 + ;{rU&  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 f[w jur  
Ex28: 相位阵列 35 `K@5_db\  
Ex28a: 相位阵列 35 <[*h_gE5  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )L&n)w  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 _CYmG"mY  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ]a &x'  
Ex31: 热晕效应 36 {3_Ffsg`  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 4'7 v!I9  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 P W0q71  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 uk>q\j  
Ex32: 相位共轭镜 37 LL6ON }  
Ex33: 稳定腔 38 ^$ g],PAY  
Ex33a: 半共焦腔 38 hv_pb#1Ks  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 0Te)s3X  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 D~t"9Z\  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Il tg0`  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 !]UU;8h~  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ?kG#qt]Q5  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Q)7L^  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 %m0L!|E  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 !rN#PF>  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 , .NG.Q4f  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 JCQx8;V%I  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 hA&j?{  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 K%.YNVHHC  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 +A.a~Stt  
Ex34: 单向稳定腔 45 e2_r0I^C  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 %s&E-*X  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 jQw`*Y/,  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 8kn]_6:3i  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 @pEO@bbg>  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 !Barc ,kA  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Y~\`0?ST  
Ex36: 有限差分传播函数 57 <LOx.}fv  
Ex36a: FDP与软孔径 58 eO[Cb]Dy:  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 #E~WVTO w  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 yScov)dp(  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 +p%5/ smfs  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 1zEZ\G  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 nP3;<*T P0  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Ke;X3j ]`  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 MSm`4lw  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 W@uH!n>k  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 DRFuvU+e  
Ex38: 剪切干涉仪 dp%pbn6w  
62 M}KM]<  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ^|hRu{Q W  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 ;JD3tM<  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 7! A%6  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Eg- Mm4o  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 $'mB8 S  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 KE)D =P  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 0qV*d  
Ex46: 光束整形滤波器 68 R*TGn_J`  
Ex47: 增益片的建模 68 R4rm>zisVX  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 e 7)%=F/)  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Lw+1|  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 yPxG`w'  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Dy!bj  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 4\eX=~C>:  
Ex48: 倍频 70 -GkK[KCH  
Ex49: 单模的倍频 71 d ;7pri)B  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 pGcx jm  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 qzbkxQu]g  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 A%czhF  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 .0*CT:1=0  
Ex52: 锥像差 72 Hpo?|;3D5  
Ex53: 厄米高斯函数 74 H* L2gw  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 EwBN+v;)  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 "VVR#H}{  
Ex54: 拉盖尔函数 75 _=^hnv  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 5`{;hFl  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 i,b7Ft:F&  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 { `|YX_HS  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 vaCdfO&  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 ~FCSq:_  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 "i<3}6/*  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 AqKx3p6  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 qLi1yH  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 <B{VL8IA>  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 SUi1*S  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 OFL+Q~~C  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 O> ^~SO  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 E `j5y(44  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 mW(_FS2%,  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 W;}u 2GH  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 1*, ~1!>  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ci NTYow  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 WUK.>eM0  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 <Ibr.L]  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 iF_r'+j  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 8cPf0p:  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 'e)ze^Jq  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 _M4v1Hr48  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 DW%K'+@M  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 Cy> +j{%!  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 }/}`onRZ  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 *]| JX&  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 714nUA872  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 it|:P  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 vKOn7  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 b|@op>UZ  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 S^`9[$KH0  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 sU_4+Mk  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 W9m[>-Ew  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 Py0 i%pZ  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 WHavz0knf[  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 ?,e:c XhE2  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 _ ,1kcDu  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 i-vJ&}}  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 ^^Q32XC,  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 5@rqU(]<  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 z>g& ?vo2  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Nl)jQ  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 tYNt>9L|  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 dQ~"b=  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 Uk ;.Hrt.  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 [Et\~'2w8=  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ea}KxLC`,  
Ex69d: 半导体增益 92 <).qe Z  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 e[&3K<  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 'n.9qxY;  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 _7H J'  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 F(fr,m3  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 a2_IF,p*?  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 M@[gT?m v1  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 (lsod#wEMg  
Ex70: Udata命令的显示 93 `ViNSr):J  
Ex71: 纹影系统 94 ,lYU#Hx*  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 %9)J-B  
Ex73: 动态存储测试 95 :@A;!'zpL  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 +NMSvu_?  
Ex75: 锥面镜 95 PH &ms  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 V)jhyCL  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 buyz>IC P  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 !7*/lG  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 cU[pneY  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 e1}0f8%  
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