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infotek 2023-02-06 08:41

GLAD案例索引手册

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T^A[m0mk  
GLAD案例索引手册实物照片
+|TXKhm{  
GLAD软件简介 1 v57<b&p26  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ,N nh$F  
Ex1a: 基本输入 2 4_# (y^9  
Ex1b: RTF命令文件 3 //RD$e?h~  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 )i_:[ l6  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 >s )L(DHa"  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 a}iP +#;  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 / <%EKu5  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 w"W;PdH)  
Ex3: 单位选择 7 YI`BA`BQ8  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 .Hk.'>YR  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 #$]8WSl  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 /,~g"y.;,  
Ex7:  mirror/global命令 8 yE~D0%Umq  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <\ eRa{ef  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ~,Yd.?.TI  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 nPDoK!r'  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 :F9Oj1lM%  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Y/?z8g'p  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 V(g5Gn?  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 ] g8z@r"b  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Z{/GT7 /  
Ex11: 共焦非稳腔 17 x 0K#-  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 g1:%986jv  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 G:@1.H`  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 dk"@2%xJ2d  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 > 6=3y4tP  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 IkG;j+=  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Az-!X!O*f  
Ex13: 相位像差 20 dpX Fx"4A  
Ex13a: 各种像差的显示 21 Ypxp4B  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 < +k dL  
Ex14: 光束拟合 23  z:   
Ex15: 拦光 24 {;6a_L@q;|  
Ex16: 光阑与拦光 24 3_ .%NgES|  
Ex17: 拉曼增益器 25 L}'^FqO[IW  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (;H% r &  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 6{0MprY  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 U9*< dR  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 !6z{~Z:   
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 )eqF21\  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 7#Uzz"^  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 h0HK~S#xBv  
Ex24a: 大气像差 32 P,(_y8  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Z@%A(nZ_  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 mIPDF1= )  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 9XhH*tBn7(  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 TB=_r(:l+  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 a5/Dz&>j6  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 l?YO!$  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 rq Uk_|Xa  
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 2E`mbT,v&  
Ex28: 相位阵列 35 7%[ YX  
Ex28a: 相位阵列 35 kP5G}Bp  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 !w@i,zqu  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 C\vOxBAB  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 g \ou+M#  
Ex31: 热晕效应 36 X[f)0w%  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 mahNQ5W*)  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 }Z t#OA $  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 K4+|K:e  
Ex32: 相位共轭镜 37 g#Ta03\  
Ex33: 稳定腔 38 FjLMN{eH/  
Ex33a: 半共焦腔 38 lN0u1)'2  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 4i5b.b U$  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 0\s&;@xKk  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 r. (}  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 wA)n ryXV  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 M4CC&?6\  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 [7g-M/jvY  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ^HtB!Xc  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ;*ULrX4[  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 wXKt)3dmu  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 MZB}O" r  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ao[yHcAs  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 @`8a 3sL)  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ez)Ks`  
Ex34: 单向稳定腔 45 Y>ATL  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 0&b;!N!vJ  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Cud!JpL  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 LafBf6wds  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 6`bR' 0D  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 q)KOI` A  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 #};Zgixo$  
Ex36: 有限差分传播函数 57 4HX;9HPHE<  
Ex36a: FDP与软孔径 58 ry@p  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 kHhku!CH  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 rLA-q||  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 N:S2X+}(  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 bR~5 :A^  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 fakad#O  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 3(vm'r&5n>  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 V<;_wO^  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Q<ia  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 [TFp2B~)#  
Ex38: 剪切干涉仪 [!8b jc]c  
62 0vBQzM Q  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 X8?@Y@  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 v&3" (fp  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 t~nW&]E  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Dhfor+Epy  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 o_[~{@RoR  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 oDJ &{N|  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 C3~~h|:  
Ex46: 光束整形滤波器 68 G;ZN>8NB  
Ex47: 增益片的建模 68 D ] n|d+  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 w"#rwV&  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 -S&9"=v  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 {;zHkmx  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 aNQ(xiskb  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 Wg,@S*x(  
Ex48: 倍频 70 V[kn'QkWv  
Ex49: 单模的倍频 71 ;l `Ufx  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Wa.!eAe}  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 w(t1m]pF[  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 e7\gd\  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ~ Fl\c-  
Ex52: 锥像差 72 ,j\uvi(Y  
Ex53: 厄米高斯函数 74 oIIi_yc  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `T ^0&#  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 )  LTV+?  
Ex54: 拉盖尔函数 75 FeQo,a  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 QZa^Cng~  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 R!WDQGR(2  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 :,j^ei  
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 \Cin%S. C  
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 Gl45HyY_  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 0Q8iX)  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 #N64ZXz_  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 $=  2[Q  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 v)nv"o[  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 WX_g  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 DB_oRr[oj  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 a|3+AWL%  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 T g3MPa#g  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 O#C0~U]dDW  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 nGc'xQy0  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 ^T1caVb|>  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 nmE H/a  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 T2)CiR-b  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 XpK  Y#  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 _4#7 ?p  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 /RxqFpu|.  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 Z("N *`VP;  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 b].U/=Hs  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 [eTEK W]  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 xy$aFPH!-  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 Gi$\th,  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 ZC<EPUV(  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 f4NN?"W)  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 2e3AmR@*  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 xcQ^y}JN  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 _+7P"B|\  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 M\7F1\ X  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 sE|8a  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 $ kMe8F_  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 erTly2-SJ  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 TM_bu  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 V2@( BliP  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 +2Aggv>*  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 *UN*&DmF  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 -qpM 6t  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 i??+5o@uTF  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 C$LRX7Z`o  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 gf4Hq&Rf  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 ZGCp[2$  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 l-h[I>TW  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 P#8lO%;  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 55y{9.n*  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ~=oCou`XF  
Ex69d: 半导体增益 92 p#r qe<Ua  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 QAY:H@Gt:  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 wXBd"]G)C  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 zqI|VH  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 JPgFTr  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ,MHF  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 /!/Pk'p=/  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 $I ,Np)i  
Ex70: Udata命令的显示 93 Tpkt'|8  
Ex71: 纹影系统 94 .uN(44^+x  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 Cyg(~7]  
Ex73: 动态存储测试 95 3k8. 5W  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 qk0cf~ gz  
Ex75: 锥面镜 95 ;\ j'~AyCn  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 c5i7mx:.  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 6KN6SN$  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 Gs04)KJm<  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9 uX 15a  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 RcO.1@2  
后继。。。。。 } z7yS.{  
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