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infotek 2023-02-06 08:41

GLAD案例索引手册

目录 R\3v=PR[  
5<`83; R9  
目   录 i 7J5jf231  
(n.IK/:  
GLAD案例索引手册实物照片
3GKKC9C6  
GLAD软件简介 1  24 [cU  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 fA<os+*9i  
Ex1a: 基本输入 2 :TP4f ?FA  
Ex1b: RTF命令文件 3 n_]B5U  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 z7XI`MZN^  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 [^}bc-9?i  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Nb3O> &J  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 cy!P!t,@  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 9]ZfSn)  
Ex3: 单位选择 7 W0mvwYON[  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 X6Z/xb@  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 VByA6^JR  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 =to.Oa RR  
Ex7:  mirror/global命令 8 {na>)qzKP  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 vv2[t  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Ws0)B8y,|  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 zi`q([  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 AU)\ lyB  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 g.!k>_g`  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 1>\V>g9  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 S2|pn\0V  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 @>$qb|j  
Ex11: 共焦非稳腔 17 :%AEwRZ  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 >#&25,Q  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 n05GM.|*s  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 'lpCwH  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 iuXXFuh  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 .Ow8C  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 *v(Q-FW  
Ex13: 相位像差 20 l44QB8 9  
Ex13a: 各种像差的显示 21 GSSmlJ`  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 o[eZ"}~  
Ex14: 光束拟合 23 1'p=yHw  
Ex15: 拦光 24 & +k*+  
Ex16: 光阑与拦光 24 V8WSJ=-&  
Ex17: 拉曼增益器 25 c+z [4"rYL  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 guf&V}&  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 X-" +nThMn  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 3:#6/@wQ  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 |Bi7:w  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 x)eF{%QB  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 iyR"O1]  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 A\9LJ#E  
Ex24a: 大气像差 32 =~W=}  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 CGK]i. N  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -~(d_  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ..BP-N)V)  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 '`<Fys&:  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Fkpaou  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 H0])>1sWB  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ! N!pvK;  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 .)bNi*&  
Ex28: 相位阵列 35 Qa:[iF  
Ex28a: 相位阵列 35 -O1$jBQ S  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 :r "G Z  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 +hispU3ia  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 .I#_~C'\  
Ex31: 热晕效应 36 +G"YQq'b  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 +rSU  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 l. cp[  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 0,@^<G8?  
Ex32: 相位共轭镜 37 \k"CtzoX  
Ex33: 稳定腔 38 uF}B:53A  
Ex33a: 半共焦腔 38 bd%< Jg+  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 YIgHLM(  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 aqQ+A:g  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 |dqESl,2  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 [iO8R-N8d  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 l.g.O>1   
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Y}2Sr-@u  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 A X1!<K  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 d8 Jf3Mo  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ?D)$O CS  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 :IJ<Mmb  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 U~?mW,iRL  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 +zLw%WD[l  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 3< 6h~ek )  
Ex34: 单向稳定腔 45 *ej< 0I{  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 f9kd&#O&  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ?mK&Slh.  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 a 8Xwz@ M  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 $%31Gk[I  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 rMjb,2*rC7  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 HYT~AO-!  
Ex36: 有限差分传播函数 57 Hsv)] %p  
Ex36a: FDP与软孔径 58 5cU:wc  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 kn$_X4^?  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 oq$#wiV"Q  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Q_iN/F  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 L%\Wt1\[  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 A:Gd F-;[  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 :WQlpLn  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 _ gYj@ %  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 xHaz*w1|  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 0} &/n>F  
Ex38: 剪切干涉仪 Ac|dmu  
62 OA\] |2 :  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Lr8|S  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 T KAs@X,t  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 OUGkam0UK  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 z9OpxW@Ou  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 `\;Z&jlpT  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 VEI ct{  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 >D~8iuy]8.  
Ex46: 光束整形滤波器 68 F$'u`  
Ex47: 增益片的建模 68 $2i@@#g8  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 (&v|,.c^)1  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 m F+8Q  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 e`7>QS ;.  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 ,5}w]6bCr  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 #<e D  
Ex48: 倍频 70 A4#F AFy  
Ex49: 单模的倍频 71 #Y'b?&b  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 )b2O!p  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 aD'Ax\-  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 ]plp.f#av  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 Y0EX{oxt1  
Ex52: 锥像差 72 Xfqin4/jC  
Ex53: 厄米高斯函数 74 9=T;Dxn  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 Z~-N'Lt{  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 [' pO=ho  
Ex54: 拉盖尔函数 75 (6a<{  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 iZeq l1O  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 u "k< N|.3  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 HKT, 5  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 +YW;63"o  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 J!5b~8`v  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 _<sN54  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 leH 7II9  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 DQXcf*R  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 .f-=gZ* *  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 #Mk: 4  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 I{[Z  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ^5TVm>F@3  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 KZZY9  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 HZ Wt>f  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 6z6\xkr  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 T7.SjR6X>  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 qA`@~\ qh"  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 `t)9u^[<(  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 rEj[XK  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 +>!nqp  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 C<(oaeQY  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81  @,k5T51m  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 t? 6 et1~  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 /PTRe5-7  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 X"_ ^^d-  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 {9V.l.Q  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 m=^]93+  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 HNBmq>XDc  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 >J S^yVk  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 ZnI15bsDx  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 u|Mx}  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 1eshuL  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 (,QWK08  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 LFHJj-nk  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 -mRgB"8  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 [*zg? ur  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 !1=OaOT  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 '&#gs P9  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 o#f"wQH;p  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 breF,d$  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 +8N6tw/&  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 &5b 3k[K"  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 GVnDN~[  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 H#;*kc a4  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 ll X `  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 , %z HykP  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 FV "pJ  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Pm/i,T6&\  
Ex69d: 半导体增益 92 !.mR]El{K  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 h`1<+1J9  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 MAFdJ +n#  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 +c<iVc|  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ]&Y^  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Z8xB a0  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 TMPk)N1Ka  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ~d]v{<3  
Ex70: Udata命令的显示 93 G|1.qHP[F  
Ex71: 纹影系统 94 Uz!3){E  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 <O'U-. Gc  
Ex73: 动态存储测试 95 j;coPehB  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 \uPzj_kU6  
Ex75: 锥面镜 95 1a{3k#}  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 Fk3(( n=  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 A<)n H=G&  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 EyPJ Jc8  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 N?vb^?  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 7<WS@-2I#  
后继。。。。。 oxc;DfJ_  
需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135]
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