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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 正序阅读 楼主  发表于: 2023-02-06
    目录 KjE+QUa  
    FWHNj.r  
    目   录 i 26k LhFS  
    pFHz"]  
    GLAD案例索引手册实物照片
    ( m:Zk$  
    GLAD软件简介 1 q11>f   
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 _cJ2\`M  
    Ex1a: 基本输入 2 rjPL+T_  
    Ex1b: RTF命令文件 3 2U:H545]]  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 GrAujc5|  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 S4h:|jLUF  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 4W)B'+ZK8  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 f1_<G  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 3T}izG]  
    Ex3: 单位选择 7 :9_L6  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 E8n)}[k!0  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 JZD[NZ<  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 D6G oa(!9d  
    Ex7:  mirror/global命令 8 H+ 0$tHi  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 W034N[9  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 0 Emr<n  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 Qe} `~a9P  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 X90J!  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 -:Ia^{YN  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 d)R:9M}v  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 j/nWb`#y  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Wr3mQU  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 pk3<|  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 JNa"8  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 YJ;j x0  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 L_+k12lm  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 n1&% e6XhO  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ghX|3lI\q  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 I]&#Dl/  
    Ex13: 相位像差 20 LjUy*mxw  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 W81E!RyP`  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Rx);7j/5  
    Ex14: 光束拟合 23 dUF&."pW e  
    Ex15: 拦光 24 !\"5rNy  
    Ex16: 光阑与拦光 24 #z2rzM@/:  
    Ex17: 拉曼增益器 25 " 9^j.  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 fD07VBS yl  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 `> ?ra-  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 x7<\] 94  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 rZfN+S,g  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 OV%Q3$15  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 kWe{r5C7  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 6C]1Q.f;  
    Ex24a: 大气像差 32 Sk:ws&D1u  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32  y7$iOR  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 z6?)3'  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ^H2-RBE#  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 g|<]B$yN#  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 @:U+9[  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 q*7zx_ o  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ;IVDr:  
    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 $T`<Qq-r  
    Ex28: 相位阵列 35 ewfP G,S  
    Ex28a: 相位阵列 35 N^pJS6cJkl  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 LwK+:4$  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 "ajjJ"x A  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 &s$(g~ 4gC  
    Ex31: 热晕效应 36 ltgc:&=|@  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 GW$.lo1|)  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 EvWzq%z l  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 YQpSlCCo 3  
    Ex32: 相位共轭镜 37 %_(H{y_!  
    Ex33: 稳定腔 38 gx&Tt  
    Ex33a: 半共焦腔 38 >layJt  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 s_> f5/i2  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 05spovO/'  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 j~+>o[c  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 98WZ){+,m  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 cFJ-Mkl l  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 w7FW^6Zl  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 rN%F) q#  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 baP^<w^  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ]6{*^4kX  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ,daKC  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 |{@8m9JR  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 KGWyJ  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 FI<q@HF  
    Ex34: 单向稳定腔 45 -W<vyNSr  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47  k0  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 3Ezy %7  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 a9T@$:  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 Wa1, p  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 {fEwA8Ir  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 U R%4@   
    Ex36: 有限差分传播函数 57 xritonG/F  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 OI?K/rn  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 A5H3%o(6k  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 h?f>X"*|(  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 n':!,a[  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Pf_S[ sm  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 UH"#2< |b  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ~{D[ >j][  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 XO9M_*Va  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 9&2Vm;F_  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 1 I*7SkgKv  
    Ex38: 剪切干涉仪 ! /NG.Wf  
    62 Y)$ ;Ax-D  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 d5>H3D{49  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 v\,N5  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 6sE{{,OGB  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 "n: %E  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 =r.mlc``W  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 b.@P%`@a.  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 ^<:sdv>Y5  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 rC7``#5  
    Ex47: 增益片的建模 68 TeWMp6u,r  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 Hzhceeh_+  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 fsEzpUY:{W  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 `$~Rxz Z g  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Kv rX{F=  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 3 AHY|  
    Ex48: 倍频 70 je6CDFqw  
    Ex49: 单模的倍频 71 +MB!B9M@  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 %\kOLE2`  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 v|ck>_" .  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 Wfz\ `y  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 7]BW[~77  
    Ex52: 锥像差 72 {\z({Wlb]  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 V=X:=  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 ;=9 >MS}  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 8 :o<ry  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 ~-#yOu ,w  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 A+&xMM2Wj  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 {66fG53x  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 $XU5??8  
    Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 %"X-&1vV  
    Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 a2f^x@0k  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 3-%Cw2ds  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 2qHf'  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 +@Ad1fJi  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 i,nm`Z>u  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 8LI-gp\ 2  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 :qvI%1cP=  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 )%X;^(zKM  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 oR~e#<$;  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 s3 ;DG  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 KZbR3mi,  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 -L3|&O_  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 XG@`ZJhU6  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 "0EA;S8$8  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 {&[9iIf  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 !~ZP{IXyo  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ~RBrSu)  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 7Mx6  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ;&b%Se@#p  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 3:5DL!Sm8J  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 `Ci4YDaz;k  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 6QNs\Ucb+  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 >|o_wO  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 T%F0B`  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 >m'x8xB=  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 5y} v{Ijt  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 -.<k~71  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 3S BZ>  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 7 yt=]1  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 8seBT ;S  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 e.o;eD}"  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 oA tsUF+a  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 ,&YTj>  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 #Rew [\$  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 )ZejQ}$  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 %5  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 kz q29S  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88  jAND7&W  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 a45 ss7  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 gLL\F1|0x  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 'ZQWYr9R  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 ?G08NR  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 zQH]s?v  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 Sg] J7;]  
    Ex69d: 半导体增益 92 gcJF`H/iNK  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 3P <'F2o  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 q6wr=OWD  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 `!G7k  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 ]$M<]w,IJ2  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 *o' 4,+=am  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 g6sjc,`  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 \m@Y WO?L  
    Ex70: Udata命令的显示 93 *mBJ? { !  
    Ex71: 纹影系统 94 p8,0lo  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 }t>q9bZ9z  
    Ex73: 动态存储测试 95 =f:(r'm?r.  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 >!9h6BoGV  
    Ex75: 锥面镜 95 OK`Z@X_,bW  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 (tl}q3U  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 E=/[s]@5  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 ex?\ c"  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 t#<KxwhcN  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 u8OxD  
    后继。。。。。 T+RZ  
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    .dI)R40L/\  
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