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infotek 2023-02-06 08:41

GLAD案例索引手册

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GLAD案例索引手册实物照片
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GLAD软件简介 1 SfSWjq  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 6~34L{u  
Ex1a: 基本输入 2 vVhSl$mW  
Ex1b: RTF命令文件 3 \jmT#Gt`9  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 J]W? V vv  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 - +<ai  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ]ZR}Pm/CA  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 !w1 acmo<_  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 t $m:  
Ex3: 单位选择 7 u+lNcyp"MW  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 <) cJz  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 vRkVPkZ6|  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 LbkQuq/d  
Ex7:  mirror/global命令 8 }!uwWBw`  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 wY]ejK$0R  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ECsb?n7e  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 '}l7=r   
Ex8c: 椭圆反射镜 12 =Q,D3F -+f  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ffW-R)U|3  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 xLdkeuL[%  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 8\F|{vt#  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 42f\]R,  
Ex11: 共焦非稳腔 17 5{gv \S1  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 :jAsm[  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 zYxA#TZL  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 s .@Szq  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 _BEDQb{"|  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 vYybQ&E/  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ep6V2R  
Ex13: 相位像差 20 #/"Tb ^c9  
Ex13a: 各种像差的显示 21 |w"G4J6ha  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ),>whCtsI  
Ex14: 光束拟合 23 CZ!gu Y=  
Ex15: 拦光 24 _WGWU7h  
Ex16: 光阑与拦光 24 C).+h7{nd  
Ex17: 拉曼增益器 25 PYwGGB-  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 xyP 0haE  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 N(e>]ui  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 SB|Cr:wM  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 au E8 ^|  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 >guX,hx^  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 _1jbNQa  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 D W>O]\I  
Ex24a: 大气像差 32 0h kZ  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 aA -j  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 HJ!!"  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 6P T)  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 %(S!/(LWW  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 th{ie2$  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 CD. XZA[  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 HqI[]T@  
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 | 2GrOM&S  
Ex28: 相位阵列 35 pxI[/vS N  
Ex28a: 相位阵列 35 {z9,CwJan?  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 u/CR7Y  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 dP<i/@21Wm  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 tiy#b8  
Ex31: 热晕效应 36 J|@O4 g   
Ex31a: 无热晕效应传输 37 hXD`OlX  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 o{' J O3  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 9&HaEAme  
Ex32: 相位共轭镜 37 QO>)ug+  
Ex33: 稳定腔 38 |fb*<o eT  
Ex33a: 半共焦腔 38 NA YwuE-`  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 J[UTn'M8]  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 S#0C^  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 e +jp,>(v  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Odm1;\=Eg+  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ~(L&*/c  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ]vuxeu[cu,  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Bnz}:te}  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 S] 4RGWn  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 KkJE-k*D+w  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 @7sHFwtar?  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 a ~k*Gd(  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 { )4@rM  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 j'XND`3  
Ex34: 单向稳定腔 45 F)50 6  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 >w1jfpQ@t$  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 #UnGU,J  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 J=H8^4M  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 AY]rQ:I  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 >`n)-8  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 'h> l_A  
Ex36: 有限差分传播函数 57 yn2k!2]&T<  
Ex36a: FDP与软孔径 58 pW&8 =Ew  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 h  m(  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ;?gR,AKZ  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 "77l~3  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 zB"y^g  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 _Ry  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 @ 3b-  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 InG<B,/W?  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 d 8z9_C-  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ^.[+)0I  
Ex38: 剪切干涉仪 NV^n}]ci  
62 )IuwI#pm  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 OQ<NB7'n0A  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 pS!N<;OWr  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 CasFj9,  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 6w0r)  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 "; ?^gA  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 UQ2;Dg G%  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 #~6X9,x=  
Ex46: 光束整形滤波器 68 <h~_7Dn  
Ex47: 增益片的建模 68 AH ]L C6-  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 =Y R+`[bfI  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 z"!=A}i  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ={nuz-3  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 +B OuU#  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 3UGdXufw  
Ex48: 倍频 70 <-|g>  
Ex49: 单模的倍频 71 WoWBZ;+U  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 iu'rc/=V  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 )eWg2w]  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72  ePI)~  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 H.TPKdVX  
Ex52: 锥像差 72 Xx=.;FYk  
Ex53: 厄米高斯函数 74 +'D #VG  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 +C(/.X Kz%  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 4!<[5+.  
Ex54: 拉盖尔函数 75 h!1CsLd[  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 [M:BJ%*  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ,:3Di (  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 `L "{sW6S  
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 UyOoyyd.  
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 6H!"oC&  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 sKOy6v  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 ?;Ge/~QU5  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 Ks^EGy+O:-  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 J OH=)+xj  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 Fy]j33E  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ,m.IhnCV\  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 f<( ysl1[  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 n5 jzVv  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 lmr:PX  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 btU:=6  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 RLbxNn  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Amvl/bO  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 ,46k8%WW  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 4O3-PU>N  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 v"smmQZik  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 =ZN~*HLl}  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 *.Ceb%W7C  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 V$<5`  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 fwi( qx1=}  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 `}f wR  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 +0WI;M4i  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 q/yL={H?  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 '#0'_9}  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 )k|_ CW~  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 *f$wmZ5A  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 Sj<WiQ%<  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 B@2VI 1%  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 }W k!):=y  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 + %07J6  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 2N:|BO>  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 }Qm: g  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 P ||:?3IH  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 [Dq!t1  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 r .b!3CoQ  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 rSvQarT  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 Th)Z?\8zk  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 J M,ndl  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 /^<Uy3F[p  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Sq,x57-  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 -(]s!,  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 8/dx)*JCq  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 WD7IF+v  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 I ;Sm<P7*  
Ex69d: 半导体增益 92 nuip  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 X) peY  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Th6xwMq  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 ^xwnX=Np  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 i#Y[I"'  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 [_h/Dh C:+  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 3,<$z1Jm  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 hc;8Vsa  
Ex70: Udata命令的显示 93 %`[Oz[V  
Ex71: 纹影系统 94 9zKrFqhNo  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 [Q2"OG@Q  
Ex73: 动态存储测试 95 6RLYpQ$+  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 *Jy'3o  
Ex75: 锥面镜 95 VNcxST15a  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 eJ JD'Z  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 W5^m[,GU'  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 K*_5M  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 :mwJJIjUW  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 dyz)22{\!`  
后继。。。。。 zMf .  
需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135]
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