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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 ]nTeTW  
    &bsq;)wzs  
    目   录 i J6Z[c*W  
    p27Dc wov  
    GLAD案例索引手册实物照片
    v/`D0g-uX)  
    GLAD软件简介 1 Dl;hOHvKk  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 P>7Xbm,VP  
    Ex1a: 基本输入 2 n1f8jS+'}  
    Ex1b: RTF命令文件 3 !Z!)$3bB  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 &BVHQ7[  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 -N45ni87  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 Dh I{&$O/  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 2}vibDq p  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 KUI{Z I  
    Ex3: 单位选择 7 m!V,W*RNr  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 + Iyyk02V  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 INg0[Lpc  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 :;k?/KU7  
    Ex7:  mirror/global命令 8 \<LCp;- K  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 }%< ?]  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 /G||_Hc  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 -/Q5?0z  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 l;; 2\mL?  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 E'AR.!  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 *QC6zJ  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 my 'nDi  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 -c`xeuzK'  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 %F*9D3^h  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 mxv ?PP  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 _Id'56N]J!  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 BhJ>G%  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 E)v~kC}7.  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 voa)V 1A/]  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20  0,Ds1y^  
    Ex13: 相位像差 20 -^@FZ R^Y  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 z74JyY  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 wLV,E,gM  
    Ex14: 光束拟合 23 RNT9M:w  
    Ex15: 拦光 24 Za|7gt];l  
    Ex16: 光阑与拦光 24 QK-aH1r  
    Ex17: 拉曼增益器 25 !nmZ"n|}p  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 V._-iw]v  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Xb _ V\b0  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 S <mZs;  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 -X.#Y6(  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 2q?/aw ;Z  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 S^QEctXU  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 H=/1d.p  
    Ex24a: 大气像差 32 6#Vl3o(E|  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 a5a ;Fp  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 `G\ qGllX  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 }+,Q&]>~  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 i$Y#7^l%k  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 /J`}o}  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 t[|oSF#i  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 E>fY,*0  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 )vtbA=RH?  
    Ex28: 相位阵列 35 -laH^<jm5  
    Ex28a: 相位阵列 35 HSruue8  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 {cdICWy(F3  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 uLdHE5vr  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 l6'KIg  
    Ex31: 热晕效应 36 >tg)F|@  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 }8O9WS  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 NEBhVh  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 6i/unwe!`)  
    Ex32: 相位共轭镜 37 H1N@E}>|  
    Ex33: 稳定腔 38 e~vO   
    Ex33a: 半共焦腔 38 g@H<Q('fJ  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 jFQy[k-B  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 %Wtf24'o;v  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 zw<<st Bp  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 >N^<Q4%2  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 IOHWb&N6  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 z%}"=  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 7gX32r$%V  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 qnP4wRpr  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 IADSWzQ@  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Ana[>wSZO@  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ?V`-z#y7  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 HNkOPz+d&8  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 <$A,|m  
    Ex34: 单向稳定腔 45 C|y^{4 |R  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 AD   
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 p\zqZ=s  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 c&;" Y{  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 )CXlPbhY?  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ".jO2GO^  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 /K H85/s  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 Uz;^R@  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 v&:[?<6-  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 aT^ $'_ G  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 LJrH_h8C  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 60{G 4b)  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 5c5!\g~'  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 F2YBkwI  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 P$'PB*5d|  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 :[a*I6/^  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 g9C-!X-<T  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 s(_z1  
    Ex38: 剪切干涉仪 C b'|  
    62 wPU5L*/*i  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 Rd8mn'A  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64  W2` 3 p  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 fBX@ MedC  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 bfeTf66c  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 9@1n:X  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 W~H`{x%Av>  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 -3(*4)h7  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 2dz)rjd O,  
    Ex47: 增益片的建模 68 i~x]!!  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 @+;.W>^h  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 jP+{2)z"W  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 Gd!_9S`68  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 G=qlE?j`j  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 pg5W`4-F  
    Ex48: 倍频 70 M8lw; (  
    Ex49: 单模的倍频 71 `U0XvWPr[  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @ws&W=NQ  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 .XpuD,^;@  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 R1JD{  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 \= ({T_j4  
    Ex52: 锥像差 72 <=CABWO.  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 Xf ^_y(?  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 /%&5Iq\:vA  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 8Z}%,G*n  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 g)f& mQ)  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 dLqBu~*  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 +M.BMS2A<l  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 L%[>z'Zp  
    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 RH,x);J|  
    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 ~ !ei]UP  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 1.%|Er 4  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 m p_7$#{l  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 lDBAei3iB  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 'Rnzu0<lF  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 = 1veO0  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Ot.v%D`e 5  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 m|JA }&A  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 _an 0G?7  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 8(ZQM01;  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 h@JX?LzZS  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 #6~KO7}  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 ai d1eF  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 U=%(kOx  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 @?s>oSyV  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 x+~!M:fAc9  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 h [Sd3Z*  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 V~jp  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 &g}P)x r  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 ^$dbyj`  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 +hKU]DP2;  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 m{$+  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 )cL(()N  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ;HYEJ3  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85  &I-T  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 W.s8!KH:  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 1mHS -oI9J  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 iN[6}V6Sm  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 Zs|Ga,T  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 E"[p_ALdC  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 h}nS&.  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 8wO4;  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 q%M~gp1  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 P )oNNY6}  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 AJ}m2EH  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 ~u!V_su]GY  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 I lO,Ql  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 0N)DHD?U  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 va QsG6q[  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 xC5Pv">  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Mb"y{Fox  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 '>"blfix8  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 % u VTf  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Y6Y"fb%K  
    Ex69d: 半导体增益 92 Q)XH5C2X  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 "{+2Q  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 atd;)o0*0  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 mw^>dv?  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 r"K!]Vw  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 ;:oXe*d  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 G2y1S/  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 kWa5=BW2f  
    Ex70: Udata命令的显示 93 &2.DZ),L  
    Ex71: 纹影系统 94 _R]0S  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 GzaGTd.b  
    Ex73: 动态存储测试 95  %nUN  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 bxwwYSS  
    Ex75: 锥面镜 95 K:XP;#OsP  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 x R$T/]/  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 569p/?  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 sMVk]Mb  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 9 iJ$M!  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 "~.4z,ha  
    后继。。。。。 }8YY8|]LI  
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