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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 .bp#YU,m  
P6>C+T1  
目   录 i [>p!*%m  
$RI$VyAjD  
GLAD案例索引手册实物照片
_8 K|2$X  
GLAD软件简介 1 R>:D&$[RD  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ynMYf  
Ex1a: 基本输入 2 9 $X" D  
Ex1b: RTF命令文件 3 KV;q}EyG  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 {_\dwe9  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 /[>_Ry,  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 oaq,4FT  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 A~E S{Zkh  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 M8 Bp-_  
Ex3: 单位选择 7 8o,0='U  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 `/R. 5;$|  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 CHqi5Z/+  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 4PS|  
Ex7:  mirror/global命令 8 #G0'Q2  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 E3S0u7 Es  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 i}>EGmv m  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 @Q ~; @M  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 TK'y-5W  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 GcO:!b*YMp  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 e&ZTRgYdi  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 jc:=Pe!E  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 A-myY30  
Ex11: 共焦非稳腔 17 s-SFu  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 SufM ~9Ll  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 45%D^~2~F  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 INk|NEX  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 M{)eA<6  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ircL/:  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ]QHZ [C  
Ex13: 相位像差 20 TZ n2,N  
Ex13a: 各种像差的显示 21 L)7{_s  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 wS7Vo{#@\  
Ex14: 光束拟合 23 /u]#dX5  
Ex15: 拦光 24 Kt]vTn7!9  
Ex16: 光阑与拦光 24 [Ax :gj  
Ex17: 拉曼增益器 25 S%?>Mh?g  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ]1GyEr:  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 69ycP(  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 XD!}uDZ^  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 rWO#h{  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Jz&dC  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 FoYs<aER  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 4V]xVma  
Ex24a: 大气像差 32 cyjgi /Z  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Eoo[H2=^H  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ,_7m<(/f  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 5mudww`  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 J- l[dC  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 }7fzEo`g  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35  8QKu  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 m\ qR myO  
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<<$!]\  
Ex28: 相位阵列 35 ~_ovQ4@  
Ex28a: 相位阵列 35 e2nZwPH  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 67Tu8I/r  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 Q3t%JP>;g  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 v33[Rk'  
Ex31: 热晕效应 36 Bz:Hp{7&  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 =3V4HQi  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 *z~J ]  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 <A\g*ld  
Ex32: 相位共轭镜 37 n*|8 (fD  
Ex33: 稳定腔 38 5(Q-||J  
Ex33a: 半共焦腔 38 l`j@QP  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 >A6PH*x  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 <x$f D37  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 @k:@mzB7R  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 .'-t>(}v  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 rg%m   
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 dj6Lf  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ZiH4s|  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 7 X~JLvN  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ( Y mIui>  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 e6T?2`5P  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 3] U/^f3  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 GapH^trm  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 QYBLU7  
Ex34: 单向稳定腔 45 D2:ShyYAS  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0R&7vn  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 QX(t@VP  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 +fMW B  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 8h|~>v  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Au )%w  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 6H|T )  
Ex36: 有限差分传播函数 57 ZU9RvtbKB  
Ex36a: FDP与软孔径 58 UyNP:q:  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 kY~yA2*G  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 sQT,@+JEr  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 $@dPIq4o;}  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 }L5;=A']S  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Z>'hNj)ju  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ].gC9@C:$i  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 %NL7XU[~  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 !6s]p%{V  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 WMoRosL74  
Ex38: 剪切干涉仪 t 9.iWIr  
62 xz/G$7q7  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 ,=}+.ax  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 C[JPohm  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 %U97{y  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 ^DR`!.ttr  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 /Dk`?  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 )q%DRLD'G  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 O<0-`=W,a  
Ex46: 光束整形滤波器 68 %vrUk;<35  
Ex47: 增益片的建模 68 16N`xw+{  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 79M` ?xm  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 o6:p2W  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ~eGtoEY  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 VDv>I 2%  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 !=+hU/e  
Ex48: 倍频 70 b=Q%Jxz?  
Ex49: 单模的倍频 71 5kj=Y]9\I  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 ?)+I'lW!  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 \,b_8^  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 *wz62p  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 wQ9fPOm  
Ex52: 锥像差 72 `ve5>aw0_Y  
Ex53: 厄米高斯函数 74 ob=IaZ@?  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 rEZMX2  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 r6`KZ TU  
Ex54: 拉盖尔函数 75 zeHs5P8}r  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 |Iq\ZX%q  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 9=MxuBl  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 zQ,ymf T  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76  Hh<}~s  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 }Xy<F?Mh  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 pd}af iF  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 k%ckV`y  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ]4oF!S%F  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 |Ns[{/  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 s$OnQc2/  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 J$i5A9IUr  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 p%y|w  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 [,p[%Dza  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 QW}N,j$  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 ~G`(=\_0  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 t[^68]  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 D& #ph%U,P  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 0N*~"j;r#M  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 62%=%XD  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 x AR9* <-  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 . [\S=K|/  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 H!dg(d^  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 IG~d7rh"  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 C)`y<O  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 c4n]#((%a  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 go$zi5{h#  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 *4F6U  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 iOzY8M+N(  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 JN-wToOF  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &7t3D?K'qX  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 =;^#5dpt$  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ^iaG>rvA  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 r@Tq-o  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 Zb=H\#T  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 t#6@~49  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 rXlJW]i  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 jO#5ZhG  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 Z-,' M tD  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 zDO`w0N  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 [1{uK&$e  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 p$ %D  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 8(c,b  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 Ov=^}T4zl  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 #^fDKM  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 {  'Db  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 (},TZ+u  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 +WYXj  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 *CtO Q  
Ex69d: 半导体增益 92 w8df-]r  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 k-&fPEjG  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Ec^x  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 jNa'l<dn]  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 >F~]r$G  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 {@c)!% 2$  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 \]eB(&nq  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ,f;YJHEx8  
Ex70: Udata命令的显示 93 H#l uG_)  
Ex71: 纹影系统 94 |i7j }i  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 s*k[Fbi  
Ex73: 动态存储测试 95 AF}6O(C~  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 8f37o/L  
Ex75: 锥面镜 95 El$yM.M"  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 2}P?N  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 b]X c5Dp{  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 3~7X2}qU  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 t_PAXj  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 @3hA\3ot^  
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