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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 |1<Z3\+_/  
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目   录 i 5-3gsy/Mo  
C {,d4KG  
GLAD案例索引手册实物照片
-qEr-[z  
GLAD软件简介 1 Ucy9fM  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Z*QRdB%,  
Ex1a: 基本输入 2 Z0:BXtW  
Ex1b: RTF命令文件 3 GbE3 :;JI  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 0iB 1_)~  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 FD-)nv2:  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 wS^-o  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 X@G`AD'.M  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 jFc{$#g-  
Ex3: 单位选择 7 [< `+9R  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 37[C^R!1c  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ' FK"-)s  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 $+);!?^|:  
Ex7:  mirror/global命令 8 4HHf3j!5  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 z7_./ksQ  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 8(I"C$D!k  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 FV9RrI2  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 o99 a=x6  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Xo5L:(?K  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 w '"7~uN  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 =e+go ]87x  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 \'KzSkC8  
Ex11: 共焦非稳腔 17 L!G3u/  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 B::?  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ^v'Lu!\f  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ,rdM{ r  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 A^7!+1*K+  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 b1OB'P8  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ~h/U ;Da  
Ex13: 相位像差 20 4jW{IGW  
Ex13a: 各种像差的显示 21 nr^p H.  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 L}mhMxOTi  
Ex14: 光束拟合 23 2P=;r:cx  
Ex15: 拦光 24 N#:"X;  
Ex16: 光阑与拦光 24 'yNp J'  
Ex17: 拉曼增益器 25 pDLo`F}A  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 (`p(c;"*C!  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 0d2%CsMS"D  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 }VGiT~2$  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ]VME`]t`  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 m+=!Z|K  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 . <B1i  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 qrkT7f  
Ex24a: 大气像差 32 i&$uG[&P  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 h]#)41y<  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 2$91+N*w9  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 vn<S"  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 C0%%@ 2+  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 UPYM~c+}  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 hA8 zXk/'8  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 [;I8ZVE  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 -ZB"Yg$l  
Ex28: 相位阵列 35 4=Ey\Px  
Ex28a: 相位阵列 35 n3N"Ax  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 dc)Gk  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 x _K%  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 bv/b<N@4?$  
Ex31: 热晕效应 36 u_B SWhiW  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 Q Y'-]  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 n1Jz49[r  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 z@i4dC  
Ex32: 相位共轭镜 37 "ivqh{ ,  
Ex33: 稳定腔 38 v,&2 !Zv  
Ex33a: 半共焦腔 38 4lA+V,#  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 4B`Rz1QBy  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 "}! rM6 h  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Z3dd9m#.]  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ^|C|=q~:  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 R5"p7>  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 +b+sQ<w?.  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Qx;A; n!lw  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 jvQ"cs$.  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 arZIe+KW  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 !U_L7  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 919g5f`  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 `qTY  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 d]E vC>  
Ex34: 单向稳定腔 45 UsN b&aue  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Ao T7sy7  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 F]YKYF'1I  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 Ef.4.iDJrR  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 }=a4uCE  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 gQWX<  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 !\1W*6U8;  
Ex36: 有限差分传播函数 57 " 44?n <1  
Ex36a: FDP与软孔径 58 ;L2bC3  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 tHbPd.^  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 )\vHIXnfJ1  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 or}*tSKX  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 :N*T2mP  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 I&8m5F?$`  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 Kdu\`c-lB  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 \F~Cbj+'Nu  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 S:/RYT"  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 /Ph&:n\4  
Ex38: 剪切干涉仪 f)Q]{cb6  
62 CDnz &?  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 -P>=WZu  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 Hs=N0Sk]j  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 4Z9wzQ>  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 <C;> $kX  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 "R@N|Qx'  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 W"(`n4hi3  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 SzX~;pFM0  
Ex46: 光束整形滤波器 68 $?AA"Nz  
Ex47: 增益片的建模 68 @T1+b"TC  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ^G&D4uZ  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 *)1Vs'!-  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 wg<|@z5  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 W'h0Zg  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ><Z3<7K9  
Ex48: 倍频 70 FK# E7 K  
Ex49: 单模的倍频 71 2 pa3}6P+  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 Lo5@zNt%W  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 < iI6@X>  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 WwtE=od  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 'h>5&=r  
Ex52: 锥像差 72 cuaNAJ  
Ex53: 厄米高斯函数 74 9,f<Nb(\  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `(/saq*  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 qlITQKGG  
Ex54: 拉盖尔函数 75 6h6?BQSE  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 rw[{@|)'z  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 U!?gdX  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 OP`Jc$| 6  
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%[GQQ-N  
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 exO#>th1  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 [Cj)@OC  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 t-*|Hfp*^  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 #z!Hb&Qi\  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 lkH;N<U  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 RE $3| z  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 Yz-JI=  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 [~c'|E8Q  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 RefRoCD1  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 Secq^#]8  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 dM s||&|&  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 1Uemsx%'k  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 FaE#\Q  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 bLEATT[  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 2k}-25xxL  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 T<+ht8&M8  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 +6hl@Fm(  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 r<X4ER  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 "WbVCT'i  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 zf3:<CRX5  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 Np<&#s[dQ  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 sCtw30BL  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 /8>0; bX+  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ]TBtLU3  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 F|?+>c1}  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 &^7uv0M<y  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 %8bzs?QI  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 /}$T38  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 g 6VD_  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 zn V1kqGU  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 )?B~64N,+  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 y=9Dxst"V  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 |ck ZyDA  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 ,9Z2cgXwJ  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 ~|'y+h89  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 UOWIiu  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 XpgV09.EE  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 NSS4v tA  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 J-tq8   
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 gX$0[ sIS.  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 5:%..e`T  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 tS (i711  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 G(As%r]  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 9p2>`L  
Ex69d: 半导体增益 92 22GnbA7O  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 df4sOqU  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 VFl 1 f  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 %6A-OF  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 uNe}"hs  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 =t3vbV  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 +ze}0lrEL  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 ]yAEjn9cN  
Ex70: Udata命令的显示 93 >*`>0Q4y  
Ex71: 纹影系统 94 G@!_ZM8h  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 /v"6BU  
Ex73: 动态存储测试 95 xd^&_P$=  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 .pM &jni Y  
Ex75: 锥面镜 95 9H h~ nR?  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 -BA"3 S  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 -DP8NTl"  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 IXZ(]&we  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 h; 'W :P  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 j:3EpD@GS  
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