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infotek 2023-02-06 08:41

GLAD案例索引手册

目录 BYuF$[3ya&  
|f1 S&b.  
目   录 i n;8[WR)  
hI*gw3V  
GLAD案例索引手册实物照片
PPO*&=!]  
GLAD软件简介 1 J'9hzag  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Pn|A>.)z  
Ex1a: 基本输入 2 Sc'z vlq  
Ex1b: RTF命令文件 3 xrDHXqH  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 89T xd9X  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 I\E`xkbBu  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ,K=\Y9l3  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 >aXyi3B  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 C o v,#j j  
Ex3: 单位选择 7 *4#)or  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 "&*O7cs$pA  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 `%}SK~<R  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 d2sY.L  
Ex7:  mirror/global命令 8 9}4P%>_  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 mne4uW  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 `Yn:fL7S  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 U_ n1QU  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 9r.Os  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 | Qo`K%8  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Ik2y If5d  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 qYFOHu  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 vw VeHjR  
Ex11: 共焦非稳腔 17 l&l&e OE  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 rOd<nP^`\  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 P34UD:  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 d_s=5+Yj  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ApHs`0=(  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Z5 iP1/&D  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 AsJN~<0h  
Ex13: 相位像差 20 5%,5Xe4p  
Ex13a: 各种像差的显示 21 4FURm@C6  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ("07t/||  
Ex14: 光束拟合 23 <[mT*  
Ex15: 拦光 24 AjBwj5K  
Ex16: 光阑与拦光 24 h[~JCYA  
Ex17: 拉曼增益器 25 xUl=N   
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 Sy|fX_i  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 87WIDr  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 2noKy}q  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 A|>~/OW=@  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 hG~4i:p <  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 \]RPxM:_>  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 02B *cz_K  
Ex24a: 大气像差 32 Wno{&I63  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 xgoG>~F  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 "B`k  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32  `{w.OK  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 -PXRd)~  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 "Bl ]_YPv  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 n;&08M5an}  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 .*\TG/x  
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 9e|-sn  
Ex28: 相位阵列 35 N{oi }i6  
Ex28a: 相位阵列 35 32h}+fd  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 *IBT!@*Q&  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 2I'gT$h  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 #dy z  
Ex31: 热晕效应 36 j9Qd 45  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 >YG1sMV-J  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 KnL-qc  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Ws;S=|9,7~  
Ex32: 相位共轭镜 37 JX4uH>6  
Ex33: 稳定腔 38 2to~=/.  
Ex33a: 半共焦腔 38 9!'qLO  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 t Qo) *z  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 aumWU{j=  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 dH]0 (aJ  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 bY` b3  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ]b5E_/P  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 WX.6|  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 `^ FAD   
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 NTq#'O) f  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 x=-dv8N?  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 C8ss6+k&  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 r 0m A  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 : jgvg$fd  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 /G[2   
Ex34: 单向稳定腔 45 N RB>X  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 E2.@zY|:  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 GSlvT:k  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 Ml-GAkgG  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 .`w[A  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 =Sjr*)<@j  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 &Bn> YFu  
Ex36: 有限差分传播函数 57 wY$'KmNW  
Ex36a: FDP与软孔径 58 :Q\Es:y  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 m .:2G  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 S"-q*!AhK  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 op!ft/Yyb  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ~vL7$-:  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 |[6jf!F  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 /NE<?t N  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 k[_)5@2  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 TNi4H:\  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 sY|by\-c  
Ex38: 剪切干涉仪 8]G  
62 #:q$sKQ_$  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 &\n<pXQ  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 _ aJo7  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 W#|30RU.G  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 [nSlkl   
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 F+!w[}0  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 dWR-}>  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 3EY>XS  
Ex46: 光束整形滤波器 68 m=m T`EP  
Ex47: 增益片的建模 68 Wi;wu*  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Fa"/p_1  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 3y# U|&]{  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 yW =I*f  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 to2#PXf]y  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 aLo^f= S  
Ex48: 倍频 70 UrC>n  
Ex49: 单模的倍频 71 wSV}{9}wr%  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 0c-.h  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 /m"#uC!\  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Sa8KCWgWh  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 4+tKg*|  
Ex52: 锥像差 72 i(Xz3L#(  
Ex53: 厄米高斯函数 74 MbT;]Bo  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 . X:  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 G5l?c@o  
Ex54: 拉盖尔函数 75 LMGo8%2I  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 +VSq[P  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 V/t/uNm  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 d*B^pDf  
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 =/#+,  
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 Wx8oTN  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 4uX|2nJ2!;  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 B2kKEMdGg  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76  S6d&w6  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 K|Cb6''  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 :-[y`/R  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 V7gv@<1<y  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 DN X-\  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 HxAN&g *:  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 |T; ]%<O3E  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 78MQoG<  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 mVs<XnA47  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 o9XT_!Cwg  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 xHpB/P~  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 ?cB:1?\j  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 `w(~[`F t  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 wCitQ0?  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 c e\|eN[  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 6Trtulm  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 a5dc#f Kf  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 E9bc pup  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 sX c|++  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 J$>9UC k7B  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 6rll0c~  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 } \?]uNH  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 n5U-D0/Q  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 -Pt']07E  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 >D5WAQ>b  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ' X9D(?O  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 !uc"|S?  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 |Bhj L,  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 JBK(N k  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 X4$86  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 "q]r{0  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 =U`9_]~1c@  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 (Do](C  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 gLzQM3{X9  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 N]|P||fC  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 5faY{;8  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 K^Ixu~  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 r^ Mu`*x*  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ^fqco9^;  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 $v\o14 v  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 8`Iz%rw&(J  
Ex69d: 半导体增益 92 YcdT/  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 :$f9(f&  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 8r\;8all  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 YsA.,   
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 Ap)pOD7  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 %SC%#_7  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 &fRZaq'2R  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 EHlkt,h*  
Ex70: Udata命令的显示 93 TD^w|U.  
Ex71: 纹影系统 94 p->b Vt  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 (> VD#n  
Ex73: 动态存储测试 95 Z` zyE P A  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 )+dd  
Ex75: 锥面镜 95 vD91t/_+  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 iZ; y(  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 8h$f6JE  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 e .(  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 j= vlsW  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 =LyR CrA  
后继。。。。。 bPMkBm  
需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135]
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