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infotek 2022-07-19 09:19

激光-GLAD案例索引手册

目录 C' ._}\nX  
x3s^u~C)(w  
目   录 i ^PQV3\N  
x 5SQ+7  
GLAD案例索引手册实物照片
S |x)7NC  
GLAD软件简介 1 pNlisS  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 T]|O/  
Ex1a: 基本输入 2 \`zG`f  
Ex1b: RTF命令文件 3 i'wF>EBz  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 <dL04F  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 4c=kT@=jX  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 .dCP8|  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 nEm7&Gb  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 RC(D=6+[C  
Ex3: 单位选择 7 ge?-^s4M  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 @S7=6RKa[  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 $/TA5h  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 n:'BN([]o  
Ex7:  mirror/global命令 8 ~It+|X=Kx  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ?0mJBA  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 z,|%? 1  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 uAs*{:4n  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 -^H5z+"^  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 Q) BoWd  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 5"am>$rh  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 #L.}CzAz  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ]zU<=b@  
Ex11: 共焦非稳腔 17 %"Q!5qH&  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 8MeXVhM  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 `^-Be  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 wmE,k1G  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 htYrv5q=M  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 s|r7DdI  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 $Q?G*@y  
Ex13: 相位像差 20 W lQ=CRY  
Ex13a: 各种像差的显示 21 KOEi_9i}  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 )75yv<L2S,  
Ex14: 光束拟合 23 j' KobyX<  
Ex15: 拦光 24 0 a6@HwO  
Ex16: 光阑与拦光 24 +Z&&H'xD  
Ex17: 拉曼增益器 25 zXPJ;^Xxa  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 L*01l"5  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 DUKmwKM"k  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 |ak C  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 bNjaCK<  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Zmbz-##HQ  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 1+tt'  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 mUyv+n,  
Ex24a: 大气像差 32 B"8JFf}"q  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 T:%wX9W  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 5rA!VES T  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 fyq] M_5  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 e1^{  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ws2 j:B  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 &iiK ZZ`_o  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 zg Y*|{4Sl  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 *!]Epb  
Ex28: 相位阵列 35 ICCCCG*[  
Ex28a: 相位阵列 35 V@n(v\F  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 @~#79B"9&  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 .cT$h?+jyl  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 mGpkM?Y"  
Ex31: 热晕效应 36 VWA-?%r  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 zHoO?tGf  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ";?C4%L  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 5@>4)dk\  
Ex32: 相位共轭镜 37 aU.0dsq  
Ex33: 稳定腔 38 tct 5*.|  
Ex33a: 半共焦腔 38 a.}:d30  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 AV[PQI  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 kYA'PW/[ )  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 .`Old{<  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 9CK\tx&  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 aEFe!_QY  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 18p3  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 *fvI.cKiGP  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 F {*9[jY  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 9HNh*Gc=  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ?V5Pt s  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 )_X xk_  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 )-9w3W1r  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 dy6F+V\DG  
Ex34: 单向稳定腔 45 A.$VM#  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ^tg6JB;s  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 xH`j7qK.  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 bV )PT`-,  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 kJ#[UCqzM  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 3<)@ll  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 K+ 7yUF8XP  
Ex36: 有限差分传播函数 57 dW{o+9nw  
Ex36a: FDP与软孔径 58 U8WHE=Kk\h  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 =Qj+Ug'  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 <^*+8{*  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 C;)Xwm>e  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 >xU72l#5  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,p*ntj{  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 VO @ 4A6  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 $ gr6  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 jsqUMy-  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ^`TKvcgIc  
Ex38: 剪切干涉仪 Ft"&NtXeZZ  
62 D?\"  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 L.T gJv43  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 RP`GG+K  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 *2"bG1`  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 -VreBKn  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 J/]o WC`u  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 GLaZN4`  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 w8ZHk?:  
Ex46: 光束整形滤波器 68 \'It,PN  
Ex47: 增益片的建模 68 Y @XkqvX  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 'XP>} m  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 Jv 6nlK`  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 RFZU}.*K$  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 tyn?o  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 cYq']$]  
Ex48: 倍频 70 Yhc6P%{Z^  
Ex49: 单模的倍频 71 h7de9Rt  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 8u:v:>D.'  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 XQ0#0<  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 dJ%wVY0z=  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 ^ Hz  
Ex52: 锥像差 72 /`4v"f0V  
Ex53: 厄米高斯函数 74 ~{1/*&P  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 teq^xTUF[  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 8m/FKO (r  
Ex54: 拉盖尔函数 75 <K DH  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 >+Sv9S  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 w&wA >q>&  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 gtaV6sD  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76 bxd3  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 TZ&4  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 pW*{Mx  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 5 4ak<&?  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 7 %3<~'v[  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 4\\.n  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 ~> PgJ ^G  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 ]dq5hkjpU  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 lu]o34  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 aV<^IxE;  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 wra byRjK  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 Gbn4 *<N  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 V'j@K!)~xR  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 nx B32  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 _PV*lK=  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 G)8ChnJa!m  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 +>4^mE" \  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 Hng!'  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 |:N>8%@6c  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 #sZIDn J#  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 7lR<@$q  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 mpAHL(  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 {\EOo-&A  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 8bt53ta  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 \-c#jo.$8  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 0yz~W(tsm  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 x/xb1"  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 SRItE\"Xe  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 x#mtS-sw2Q  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 ;SKcbws  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 ]-:1se  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 .TJ">?  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 (N0sE"_~I5  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 #]y5z i  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 @cIgxp  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 CU$)QH{  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 f`?0WJ(M  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 hg8Be6G <  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 csDQva\  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 4-V)_U#8  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 `|EH[W&y  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 B?3juyB`--  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 I+" lrU  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 SO3cY#i z"  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 ('4wXD]C  
Ex69d: 半导体增益 92 ! Mo`^ t  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 !y. $J<  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 Y\( ;!o0a  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 \ha-"Aqze3  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 h/K@IA d  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 }Eh*xOta  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 Kam]Mn'  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 c`jDW S  
Ex70: Udata命令的显示 93 :u/mTZDi  
Ex71: 纹影系统 94 7"cv|6y|  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 3D_"y Z  
Ex73: 动态存储测试 95 ah+j!e  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 6t7fa<  
Ex75: 锥面镜 95 XYAmJ   
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 "Pj}E=!k  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 CGZ^hoh/  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 6/1$< !WH  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 ARWZ; GX  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 55m<XC  
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