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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 \WZSY||C|_  
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目   录 i x. /WP~I  
U \F ?{/  
GLAD案例索引手册实物照片
x(:alG%#  
GLAD软件简介 1 (?P\;yDG  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 z AY -Y  
Ex1a: 基本输入 2 _ujhD  
Ex1b: RTF命令文件 3 .gCun_td#  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 WogCt,  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 l^__oam  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 U bh)}G,Mg  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 >{"E~U  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 &p55Cg@e)  
Ex3: 单位选择 7 Qgq VbJP"  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 2Xv$  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 E/^N   
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ,oJ$m$(Lj  
Ex7:  mirror/global命令 8 k jx<;##R8  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 =@d->d  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 yY"n:&T(  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 48.4GwL7  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 ?4_ME3$t  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 zTw<9Nf  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 xqv&^,ic  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 VD+v \X_  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17  >Xxi2Vy  
Ex11: 共焦非稳腔 17 IJLuu@kRm,  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 caL \ d  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 (b7',:_U7  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 CZkmd  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ;/!o0:m^I  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 4!-/m7%eF  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 |Pv)&'B"  
Ex13: 相位像差 20 tSVS ogGd  
Ex13a: 各种像差的显示 21 C-^8;xd  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 $Q=S`z=  
Ex14: 光束拟合 23 Y,-! QFS#  
Ex15: 拦光 24 #d$lN}8  
Ex16: 光阑与拦光 24 $ou/ Fn  
Ex17: 拉曼增益器 25 P6`LUyz3  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 &3\3wcZ,q  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 /Nhc|x6zQ  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ~e686L0j  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 sl)]yCD|5  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 /lc4oXG8  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 {O4&HW%  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 p &i+i  
Ex24a: 大气像差 32 UTO$L|K  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 _lfS"ae  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 jM>;l6l  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 -(zw80@&  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 8`Tj*7Y=  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 pV$A?b"?*  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 hcR^?  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 S>d7q  
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 [f]:h Ji  
Ex28: 相位阵列 35 ;b 'L2  
Ex28a: 相位阵列 35 *56q4\1  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 "J 2v8c  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 {]O.?Yru?  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 3o#K8EL  
Ex31: 热晕效应 36 +a^0Q F-7  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 &x/Z {ut  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 rE?B9BF3O  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 HC| ]Au  
Ex32: 相位共轭镜 37 ]G,BSttD  
Ex33: 稳定腔 38 E4<#6q  
Ex33a: 半共焦腔 38 S~^]ib0  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 $v=(`=  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 '_" S/X +v  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 CUj$ <ay=  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 [+qB^6I+P%  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 *nwH1FjH  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 \\Nt^j3qR  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 =P,pW  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 [2ri=lf,  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Q>TNzh  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 UK .=Y9  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Gg%pU+'T  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 J!yK/*sO,  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 1vCVTuRF  
Ex34: 单向稳定腔 45 uC2qP)m,^  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 i1!Y {  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 0bjZwC4J  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 +[pJr-k  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 hfs QAa  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 _$KkSMA~_  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ZpZoOdjslV  
Ex36: 有限差分传播函数 57 PrF('PH7i  
Ex36a: FDP与软孔径 58 kWgrsN+Z  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 LWV^'B_X-  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 fF. +{-.  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58  hAD gi^  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 UFeQ%oRa8  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 3vEwui-5  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 9<5ii  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 L tK,_j  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 GZ.KL!,R!  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 (lvp-<*  
Ex38: 剪切干涉仪 TIno"tc3  
62 j{H IdP  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 S~GS:E#  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 _ FN#Vq2  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 2 y& k  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 h-\+# .YP  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Q>uJ:[x+  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 Z;6?,5OSc  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 TZarI-A  
Ex46: 光束整形滤波器 68 r`PD}6\  
Ex47: 增益片的建模 68 kM3#[#6$!  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ;Ehv1{;  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 K pmq C$  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 o1[[!~8e  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 LKst QP!I  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 aF.fd2k  
Ex48: 倍频 70 !Za yN  
Ex49: 单模的倍频 71 |43Oc:Ah+  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 GsIqUM#R  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 \sS0@gnDI  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 / &yc?Ui  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 `=2p6<#z  
Ex52: 锥像差 72 %5j*e  
Ex53: 厄米高斯函数 74 ~P"o_b6,k  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 `Yyi;!+0  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 9M@,BXOt  
Ex54: 拉盖尔函数 75 "nU] 2  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 n{"a 0O  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 w+hpi5OH  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 c=p!2jJ1K~  
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 @Z Dd(xB&  
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 ]i8t  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 TmJXkR.5  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 >&Y\g?Z6G  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 Z5[g[Q  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 {}BAQ9|q  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 @R;&PR#5  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 U=[isi+7  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 BxB B](  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 JG{`tTu  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 a&B@F]+  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 gN[^ ,u  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 >*$Xbj*  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 p,7?rI\N  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 }w{E<C(M  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 .L.9e#?3  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 lF\2a&YRbn  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 /b410NP5  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 -f"{%<Q  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 1tlqw  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 ?3<Y/Vg%c  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 j k&\{  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 br*PB]dU  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 c,}VC-  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 }U|Vpgd!  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 Y.% Vvg4z3  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 _Zxo <}w}y  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 TwKi_nh2m  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 z<8VJZd  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 N\Ab0mDOV.  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 Y /l~R7  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 sk@aOv'*(  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 nY,LQ0r  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 \+k~p:d_8  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 AsI.8"  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 SUD~@]N1  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 6Y9<| .  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 hz5t/E  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 <Ik5S1<h$H  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 `)Y 5L}c=  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 @[ {5{ y  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 Y[W] YPs  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 bl\;*.s'  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 :0Fc E,1  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 nIqF:6/  
Ex69d: 半导体增益 92 [C@ Ro,mI  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 HstL'{&,-m  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 kB=5=#s  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 /buj(/q^#  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 :N'   
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 (R(NEN  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ovaX_d)cU  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 zo@,>'m  
Ex70: Udata命令的显示 93 uxL3 8d]  
Ex71: 纹影系统 94 )))AxgM  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 /Z]hX*QR  
Ex73: 动态存储测试 95 (Z8wMy&:  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 S(0JBGC  
Ex75: 锥面镜 95 *p|->p6,u  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 V>ZDJW"G!  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 ?\zyeWK0L  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 @.pr}S/  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 pqe%tRH{  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 LYTnMrM  
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