切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 1146阅读
    • 0回复

    [产品]GLAD案例索引手册 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    7172
    光币
    30001
    光券
    0
    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2023-02-06
    目录 G |^X:+  
    5.#9}]  
    目   录 i =[+&({  
    CF"3<*%x  
    GLAD案例索引手册实物照片
    ooSd6;'  
    GLAD软件简介 1 x?'%  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 2*YXm>|1  
    Ex1a: 基本输入 2 VH6|(=8  
    Ex1b: RTF命令文件 3 8v 1%H8  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 [i1D~rCcn  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 `h!&->  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 3+5\xRq  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 gDNW~?/  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 B [ ka@z7  
    Ex3: 单位选择 7 T+h{Aeg  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 7 nF$)F?||  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 7 b.*4RL  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 K<JP9t6Qd  
    Ex7:  mirror/global命令 8 3y B6]U  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ix@rq#  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 <h51KPo^P  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 M&c1iK\E8  
    Ex8c: 椭圆反射镜 12 Aq'E:/  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 l:yAgm`  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ^3o8F  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 [+,U0OV,  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 17 k.[) R@0%  
    Ex11: 共焦非稳腔 17 wLe&y4  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 \<x_96jt!\  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 R6mJFE*6T9  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 0]W]#X4A  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 `f+g A  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 nY-9 1q?Y  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 8z8SwWS?  
    Ex13: 相位像差 20 )}\@BtcjA]  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 bk9~63tN+>  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 w!w _`7[  
    Ex14: 光束拟合 23 "gajBY  
    Ex15: 拦光 24 @<yc .>  
    Ex16: 光阑与拦光 24 T KL(97)<  
    Ex17: 拉曼增益器 25 k:)u7A+  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 T4Gw\Z%  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ||ZufFO  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 OrJlHMz  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 lT!$\E$1   
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 FK >8kC  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 fA0=Y,pzv  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 q.sQ Z]ty9  
    Ex24a: 大气像差 32 KXA)i5z  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 J K]tcP  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 m&~Dj#%(w  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 }\L !;6oy  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 o ]jP3 $t;  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 JP,(4h *  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35  53*, f  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 lF"(|n"R  
    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 v[DbhIXU  
    Ex28: 相位阵列 35 p't:bR  
    Ex28a: 相位阵列 35 q;0&idYC  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 :`^3MMLO  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 35 1 u_2 4  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 x`6^+>y^  
    Ex31: 热晕效应 36 (yAvDyJOn  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 {$1$]p~3 o  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 X<}o> 6|d  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 A1t~&?  
    Ex32: 相位共轭镜 37 akCo+ @  
    Ex33: 稳定腔 38 rbuL@= S@*  
    Ex33a: 半共焦腔 38 C"^hMsU8  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39  ; zE5(3x  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 Z t+FRR=  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 l8AEEG8>  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 u}LX,B-n(  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 LSu^#B  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 hB}h-i(u  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ;, v L  
    Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 x gT~b9  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 27 145  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 zPh\3B  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 =_m9so  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 |~b R.IA  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 =6:L+ V  
    Ex34: 单向稳定腔 45 'Ywpdzz[  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 .F$|j1y  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 uGUv~bE  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 4,F3@m:<  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 >AzWM .r  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56  I`'a'  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 [&pW&>p3  
    Ex36: 有限差分传播函数 57 g;!@DVF$  
    Ex36a: FDP与软孔径 58 ~l*?D7[o  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ~'NpM#A  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 \aVY>1`  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 w0j/\XN 2s  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 jWK@NXMH  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,s><kHJ  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 8 ih;#I=q  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 V@ _-H gg  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Y%0d\{@a  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 '-PMF~~S  
    Ex38: 剪切干涉仪 a\{1UD  
    62 I& M36f  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 phgexAq  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 `e $n$Bh  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 @ <OO  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 09 39i_  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 )jlP cO-  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 4g7ja   
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 .;HIEj zq  
    Ex46: 光束整形滤波器 68 mGe|8In  
    Ex47: 增益片的建模 68 :GQIlA8cF$  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 C1T=O  
    Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ,]Ro',A&  
    Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 )>y k-  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Q'|0?nBOY  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ^}o7*   
    Ex48: 倍频 70 &@% b?~  
    Ex49: 单模的倍频 71 _^ q\XPS  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 @GG(7r\/B  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 -Aa]aDAz68  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 fimb]C I|x  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ^Ue0mC7m  
    Ex52: 锥像差 72 o#xgrMB  
    Ex53: 厄米高斯函数 74 wy{\/?~c  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 75 w{3Q( =&  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ,{?q^"  
    Ex54: 拉盖尔函数 75 I(]BMMj  
    Ex55: 远场中的散斑效应 75 -=$% {  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 75 20UqJM8 Ot  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 #M5_em4kN  
    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 $s-9|Lbs`  
    Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 P3iA(3I24<  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 2yln7[a  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 |e*GzD  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 M%$ DT  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 LY-lTr@A^  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 M[aT2A  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 2wx!Lpr<i_  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 xfq]9<  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 FXx.$W  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 {ITv&5?>  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 8RdP:*HY  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 l80bHp=  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 =- $!:W~  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 Bx(yu'g|a  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 vd}*_d  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 80 UvkJ?Bu  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 dG&2,n'f  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 5kcJ  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 ]7a;jNQu  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 9~@<-6jE3b  
    Ex61: 对加速模型评估的优化 82 ,e9CJ~a  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 ?75\>NiR  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 (/"thv5vT{  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 g b -Bxf  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 W*k`  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &Hv;<  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 9Z&?R++?  
    Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 YgCc|W3{  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 [?-]PZ  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 88 RfKc{V  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6wPeb~{  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 U.: sK*  
    Ex67d: 矩形柱透镜 88 i 'qMi~{  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 Hk,lX r  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 AzZJG v ]H  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 '9qn*H`'  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 3[VWTq)D=  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 J' W}7r  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 XdpF&B&K7Q  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 o,CBA;{P  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 dY8(nQG  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 qNpu}\L  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 Z | We9%  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 92 c4\C[$  
    Ex69d: 半导体增益 92 e#.\^   
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 <"?*zx&  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 93 i^WIr h3a  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 rJ DnuR  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 c<?[d!vI  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 G]4OFz+  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 93 0Q'v HZ"  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 H)E^!eo  
    Ex70: Udata命令的显示 93 > @+#  
    Ex71: 纹影系统 94 S_2"7  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 94 3L>d!qD  
    Ex73: 动态存储测试 95 |Ab{H%  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 2JVxzj<~`  
    Ex75: 锥面镜 95 ryg4h Hspl  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 ~b Rd)1  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 1Y#HcW&  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 l4KbTKm7  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 [Eu];  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 vI Vr@1S  
    后继。。。。。 Lj8)' [K"  
    需要了解详情,请扫码加微
    4}i*cB `  
    本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
     
    分享到