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    [产品]激光-GLAD案例索引手册 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2022-07-19
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    目   录 i J%u=Ucdh  
    o} J&E{Tk  
    GLAD案例索引手册实物照片
    , ]bhyp  
    GLAD软件简介 1 Sdp&jZY  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 )#?"Gjf~  
    Ex1a: 基本输入 2 6eLR2  
    Ex1b: RTF命令文件 3 T -.%  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 YmL06<Mh  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Oxm>c[R  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ``,fodA8  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 }JF13beU  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 MLXNZd   
    Ex3: 单位选择 7 3x`|  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 *:Y%HAy*  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 L{X_^  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ] ] !VK  
    Ex7:  mirror/global命令 8 ,|3MG",@@h  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 F^WP<0C  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 &-;4.op  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 PRx8I .  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 +9M^7/}H  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 K*%9)hq  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 t_o['F  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 SEo'(-5  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 sZjQ3*<-r  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 x3hB5p$q  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 52%2R]G!  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 P@Hs`=  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 UbXh,QEG*  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 dzARI`  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 `tB gH_$M  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 caU0\VS  
    Ex13: 相位像差 20 3DzMB?I  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 Bc(Y(X$PK  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ap.K=-H  
    Ex14: 光束拟合 23 (jnQ -  
    Ex15: 拦光 24 I5`4Al  
    Ex16: 光阑与拦光 24 lNz7u:U3  
    Ex17: 拉曼增益器 25 b+%f+zz*h  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 y=fx%~<> 8  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 RmI]1S_=  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 uW=k K0E  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 *T- <|zQ  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 tClg*A;|B  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 HguT"%iv  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 QqDC4+ p"  
    Ex24a: 大气像差 32 Ok|*!!T  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 y<?kzt  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 |N4.u _hM  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 tWJZoD6}h  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 n4s+>|\M  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ?ME6+Z\  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 +O"!qAiK  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Z 8S\@I  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 ,-$LmECg  
    Ex28: 相位阵列 35 |WQBDB`W  
    Ex28a: 相位阵列 35 a+[RS]le  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 x/NfZ5e0X  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ,KF 'TsFf  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 !F*5M1Kjd  
    Ex31: 热晕效应 36 q]\:P.x!>  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 viW!,QQ(S  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 <5-[{Q/2z  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 O_2pIbh  
    Ex32: 相位共轭镜 37 f~t:L, \,  
    Ex33: 稳定腔 38 |EIng0a  
    Ex33a: 半共焦腔 38 TCN8a/@z  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ?[VM6- &  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 1A?W:'N  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 e|NG"<  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Gk. ruQW"  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 g%ndvdb m  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ,MdV;j ~"'  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 i)o2klIkB  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 c%^7!FSg  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 AhCW'.  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 hP=WFD&  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 I.WvLLK2  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 /vY(o1o x  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 5Iy|BRU(%  
    Ex34: 单向稳定腔 45 aB*Bz]5;E  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 }HL]yDO  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 m-%E-nr  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 <>n0arAn  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 aFc1|.Nm  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 6 +Sxr  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 mH54ja2  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 %OtFHhb  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 Eav[/cU  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 H ;7(}:.  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 0v6)t.]s  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 u~r=)His  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 pe0F0Ruy  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 HpR]q05d  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ;5wn67'  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 wJg1Y0nh  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 R]Vt Y7}i,  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 W KQ^NEqr3  
    Ex38: 剪切干涉仪 !5wIIS:FT  
    62 1;d$#j  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 B5gj_^  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 S_iMVHe  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 ylUrLQ\  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 A]y`7jJ  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 'QG xd!4  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 _G_Cj{w  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 rJd,Rdt.  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 9Q -HeXvR  
    Ex47: 增益片的建模 68 KMt`XaC9e  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 t^VwR=i  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 :KH g&ZX7  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 [l:x'_y  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 H1 2Fw'2  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 lNNv|YiL  
    Ex48: 倍频 70 6f;fx}y  
    Ex49: 单模的倍频 71 4)E_0.C  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 I\hh8abAp  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 vrl;"Fm+  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 z _g~  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 D,m]CK '  
    Ex52: 锥像差 72 d; [C6d  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 zh4# A <e  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 D>|H 2  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 U T>s 5C  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 J`^ag'  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 =Xm@YVf&ZD  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 liEPCWl&  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 U6=..K!q  
    Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 c~6>1w7SZ4  
    Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 D@C-5rmq  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 ,"2s`YC  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 >AC]#'  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 BW-`t-,E;  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 [vge56h  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 A+HF@Uw}^  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ^*S ,xP  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 6Vww;1 J  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 u,F nAh?"  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 >d~WH@o`G  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 +nUy,S?43  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 6\L0mcXR!  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 P D4Tz!F  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 0YaA`  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 @*>@AFnf\Z  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 Z,`iO %W  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 .#wqXRd  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 uB |Ss  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ygOd69  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 qd+h$ "p  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 n 9\ C2r  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 jQk*8   
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 Kqun^"Df  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 og4UhP^UET  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 .e3NnOzyxS  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 za#s/b$[  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 @|LBn6q  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 ag$Vgl  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 V7#Ffi  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 >tTj[cMJl  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6cpw~  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 Pa(^}n|  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 vK(i 9>;7  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 _C.BFE _p  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 rI^zB mrr  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 -<Hu!V`+  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 [FK<96.nt  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 ~jK{ ,$:=  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 b5,x1`#7k  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 Y^36>1.:  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 79nG|Yj|\  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ;?W|#*=R  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 ?aC'.jH+  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 *o-.6OxZ$  
    Ex69d: 半导体增益 92 |nbf'  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 n$U#:aQE  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 )Y]{HQd  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 Ib|Rf;J~-  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 GQ*wc?f3  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 [(o7$i29|%  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 h tx;8:  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 7uT:b!^f[  
    Ex70: Udata命令的显示 93 GFfq+=se  
    Ex71: 纹影系统 94 V<D.sd<  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 cHcmgW\4  
    Ex73: 动态存储测试 95 1mfs 4  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 o8zy^zN$6  
    Ex75: 锥面镜 95 $p#%G#T  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 _FXZm50\g{  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 T(AVlI6  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 .w> 4  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 oHMo>*?  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 jAy^J(+  
    更多目录详情请加微信联系 ?6(I V]  
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