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    [产品]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: 2023-02-06
    目录 9*S9~  
    &3|l4R\  
    目   录 i r8Z.}<j  
    VKcVwq  
    GLAD案例索引手册实物照片
    98*C/=^TH{  
    GLAD软件简介 1 {n{-5Y  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 lvH} 8 lJ  
    Ex1a: 基本输入 2 >W6?!ue_  
    Ex1b: RTF命令文件 3 bR<XQHl  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 L5 wR4Ue)  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ^|(VI0KO  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 M7=|N:/_  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ojx2[a\  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 t8ORfO+  
    Ex3: 单位选择 7 >J_(~{-sNG  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Ud_0{%@  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 K$wxiGg8P  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ]VaMulb4  
    Ex7:  mirror/global命令 8 9h"3u;/,  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ?>NX}~2cf  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 GC[Ot~*_  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 %?BygG  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 "%w E>E  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 y?UB?2 VN  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 _FkH;MGWS  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 #i=m%>zjN  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 EKUiX#p: M  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 13A~."b  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 (gUVZeVFP  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 2>g!+p Ox  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 s=Xg6D  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 NbK67p:  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 lL,0IfC,  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 aWY#gI{  
    Ex13: 相位像差 20 $XcuU sG  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 Pk&$ #J_  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 _e "  
    Ex14: 光束拟合 23 !1#=j;N`  
    Ex15: 拦光 24 ~&D5RfK5f  
    Ex16: 光阑与拦光 24 zd=N.  
    Ex17: 拉曼增益器 25 ~<"{u-q#K  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 {a,U{YJ\H  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 nnTiu,2R  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ;Q<2Y#  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 t\O#5mo  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 2]Ei4%jo  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 |`d-;pk!%  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 rxOv YF  
    Ex24a: 大气像差 32 l - ~PX  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 /d> Jkv  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 l4y>uZ>a  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 !.7m4mKzo  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Jm 1n|f  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 lt%9Zgr[u  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 _Nf%x1m5s  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 =WK's8FB;8  
    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 Sc:)H2k`$  
    Ex28: 相位阵列 35 S~B{G T\M  
    Ex28a: 相位阵列 35 !T.yv5ge'  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 |21*p#>  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 yY!@FGsA  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 :/6u*HwZh  
    Ex31: 热晕效应 36 / }(\P@Z  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 q*}$1 zb  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 o97*3W]  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 `82^!7!  
    Ex32: 相位共轭镜 37 h5lngw  
    Ex33: 稳定腔 38 !Hj 7|5  
    Ex33a: 半共焦腔 38 !!6g<S7)  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 OKnpG*)u=g  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 9 xFX"_J  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 7|<-rjz^  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 58]t iP"  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Mlo:\ST|  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ODKS6E1{  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 E0eZal],  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 EE*FvI`  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42  /EwNMU*6  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 CIQ9dx7>  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 {<Xl57w-Q  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 nbBox,zW  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 =91f26c!~  
    Ex34: 单向稳定腔 45 |9mGX9q  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 <q=]n%nX  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 LG=_>:~t>  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 5yf`3vV|3@  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 \7Fp@ .S3  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 lN7YU-ygz  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 \j0016;  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 E#\'$@8j  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 O>IG7Ujl  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 O`.IE? h#  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 j#9n.i %h  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 hne}G._b  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 >| hqt8lY  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 SA~oGgk=P  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 4TcW%  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 c  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 7 ;x to =  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 *s!T$oc  
    Ex38: 剪切干涉仪 :Y4G^i  
    62 2`V(w[zTr  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 [L?WM>]%  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 /Mw0<#  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 WISeP\:^  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 &izk$~  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 i7`/"5I  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 (~^KXJ{->  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 Pa/2])w  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 gO bP  
    Ex47: 增益片的建模 68 Xnxb.{C  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 |q 0iX2W  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Kj+TP qXb  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 ||#+ ^p7G  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 =l%|W[OO  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 t=n@<1d  
    Ex48: 倍频 70 /[|A(,N}{  
    Ex49: 单模的倍频 71 /%P,y+<}iG  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Oma G|2u  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 df9$k0Fx  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 da$ErN '{  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 }SGb`l  
    Ex52: 锥像差 72 VpB+|%@p  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 1P/4,D@  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 1Pd2%  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 U.J/ "}5`T  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 8[u$CTl7a  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 |@dY[VK>  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 ^/7Y3n!|3  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 @&2# kO~=  
    Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 NJ(H$tB@  
    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 ]Waa7)}DM  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 :qvaI,  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 hFDo{yI  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 vVH*\&H\T  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 0|~3\e/QV  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 Yu|L6#[E  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 K[9{]$(Z  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 Ml+O - 3T  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 bYy7Ul6]  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79  -to3I  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 }z_7?dn/  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 kDWvjT  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 &=l aZxe  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 nY_+V{F  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 \_|r>vQ  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 mA6Nmq%{ F  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,kE"M1W  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 MW)=l | G  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ;h7O_|<%  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 +'9eo%3O  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 >2K:O\&  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 \yY2 mr  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 f_ UwIP  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 IHj9n>c)[  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 =%9j8wHX  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 CR`}{?2H  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 {_]<mwd  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 .$"69[1H  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 u'aWvN y+  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 {iVmae  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 &y.6Hiy&  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 "y=AVO  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 oCuKmK8  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 TXK82qTdf  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 n}4Lq^$  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 A{a`%FAV  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 4AuJ1Z  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 GsC4ty  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 +zSdP2s  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 @8V~&yqq  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 p`3$NCJN  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 XnV$}T:?X  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 X1Y+ao1)  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 +AL(K:  
    Ex69d: 半导体增益 92 y`-5/4  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 N1u2=puJY  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 &!O~ f  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 oHkjMqju  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 S$Fq1  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 Y(P <9 m:  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 Q)}z$h55  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 /&G )IY]g  
    Ex70: Udata命令的显示 93 6O'6,%#  
    Ex71: 纹影系统 94 2V=bE-  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 R%^AW2   
    Ex73: 动态存储测试 95 ob"yz}  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 %R LGO&  
    Ex75: 锥面镜 95 -O?&+xIK&  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 j-wz7B  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 {-)*.l=  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 -K%~2M<  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 6T{SRN{  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 UvM_~qo  
    后继。。。。。 UJ6zgsD1b?  
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    Rz!!;<ye8  
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