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infotek 2023-02-06 08:41

GLAD案例索引手册

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GLAD案例索引手册实物照片
oF0*X$_X  
GLAD软件简介 1 *Rj*%S  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 qV@Hu/;  
Ex1a: 基本输入 2 %W$?*Tm  
Ex1b: RTF命令文件 3 H, O_l%  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 vu)V:y  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 N)$yBzN  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 DVRbTz3V  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 )W![TIp  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 p2Fi(BW*q  
Ex3: 单位选择 7 p5=VGKp  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ;#?+i`9'q  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 NSAp.m   
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 %MN>b[z  
Ex7:  mirror/global命令 8 $qhVow5~  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 qd?k#Gw&  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 4_?*@L1  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 <' b%  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 Hd=!  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 !rgdOlTR^  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 p:^;A/D  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 L+" 5g@  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 gOA]..lh  
Ex11: 共焦非稳腔 17 jhSc9  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 {-\VX2:;[9  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 _{'HY+M  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 }U7 ><I  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 p\7(IhW@  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 9#niMv9  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Y<-dd"\  
Ex13: 相位像差 20 w.H\j9E l  
Ex13a: 各种像差的显示 21 K)t+lJ  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 B1a&'WX?  
Ex14: 光束拟合 23 HzF]hm,  
Ex15: 拦光 24 %y;Cgo[  
Ex16: 光阑与拦光 24 &`[Dl(W  
Ex17: 拉曼增益器 25 fdTyY ;  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 p)=Fi}#D\  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Flzl,3rW4  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 w`J s "_\  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29  $mG&4Y  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 `ynD-_fTN  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 #x|h@(y|  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 n~k9Z^ $  
Ex24a: 大气像差 32 .pQ4#AJ  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 @[4Tdf  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 -kd_gbnr3  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 j*jO809%^  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 c B9`U4<  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 KCkA4`IeM  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 `P<m`*  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 f ^f{tOX  
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 /Hl]$sJY  
Ex28: 相位阵列 35 P:y M j&)  
Ex28a: 相位阵列 35 <<P& MObqj  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 YS5Pt)?  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 <t0o{}^P*  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 \f_YJit  
Ex31: 热晕效应 36 k%Q>lf<e   
Ex31a: 无热晕效应传输 37 [/ E_v gZ  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 DKfw8"L]  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 T7=~l)I  
Ex32: 相位共轭镜 37 XZeZqBr  
Ex33: 稳定腔 38  w|>O!]K]  
Ex33a: 半共焦腔 38 "p~1| ?T  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 *gC6yQ2?  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 6 2r%q^r`i  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 #Xc6bA&  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 GJY7vS^#  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 J34lu{'if  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ` AA[k  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 5h^U ]Y#  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 D@(Y.&_  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 'o2x7~C@  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Ncu\;K\N  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ~E=.*: 5(  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 t YmR<^  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 1wl8  
Ex34: 单向稳定腔 45 0'm4 ) \  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 lk6*?EJ  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 <=*xwI&q  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 &z r..i4O  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 mT8($KQ  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 YN ~ 7nOw  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 zM^ux!T=  
Ex36: 有限差分传播函数 57 )} y1  
Ex36a: FDP与软孔径 58 f#a ~av9rC  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 dD3I.?DY  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 >uuP@j  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 RbJ,J)C>  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 9i8D_[  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 `n]y"rj'  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 P"%i 4-S  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 \5$N> 2kO  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 6<+R55  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ,o}!pQ  
Ex38: 剪切干涉仪 is%qG?,P  
62 y_$=Pu6H  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 %QUV351H  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 DT_HG|  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 sH(AsKiNKe  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 Uc6BI$Fmz  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 Y%b 5{1  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 ` RUr/|S  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 `5;O|qRq  
Ex46: 光束整形滤波器 68 sAIL+O  
Ex47: 增益片的建模 68 zm}4=Kz}  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 %Ysu613mz  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 >+=)Q,|R  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 R/M:~h~F!  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 )p>BN|L  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 tnz BNW8  
Ex48: 倍频 70 ul+ +h4N  
Ex49: 单模的倍频 71 Z'PE^ ,  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 d{@X-4k :  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 h3D8eR.  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 #F.;N<a  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 '2a}1?  
Ex52: 锥像差 72 zPU& }7  
Ex53: 厄米高斯函数 74 @6>R/]  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 \Nu(+G?e  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 MI|DOp  
Ex54: 拉盖尔函数 75 G6xdGUM  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 J4h7] qt  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 | QJ!5nb  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 8w~I(2S:#  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 76  ;uNcrv0J  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 b&A+`d  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 A"k6n\!n;  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `~[zIq:}7  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 ;Br8\2=$  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 j|9;") 1  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 X%xX3e'  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 {Q?AIp6u|  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 ,)XT;iGQe  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 `f}c 1  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ;Yyg(Ex  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 N VzR2  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 db:b%1hk:  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 Mi9A%ZmP  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 ePK^v_vBD  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 9]BpP0f\  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 IP$^)t[  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 too=+'<N</  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 -*k%'Gr  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 JJq= {;  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 49~5U+x;  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 R~CQ=KQ.  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 I)V2cOrXM  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 +q"d=   
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 ^Qrdh0j  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 xZjD(e'  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 T.GY  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 ]|( (&Y rl  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 q/Ba#?sen  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 Y.3]vno?X  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 +?[TH?2c+  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 6DD^h:*>  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 3Tg  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 7qV_QZ!.  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 K7Kd{9-2  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 "wmQ,=  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 Z_D8}$!  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 /}-]n81m  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 kWc%u-_  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 %+i g7a:  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 WZ'8{XY8  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 bKYLBu:  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 a Umcs!@  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 NQ !t`  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 w#U3h]>,  
Ex69d: 半导体增益 92 5Y#yz>B@ ]  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 ;FQAL@"Yj  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 R8F[ 7&(  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 Pon 2!$  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 '0GCaL*Sd  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 uJA8PfbD  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 ;&37mO/T  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 R+#|<e5@%o  
Ex70: Udata命令的显示 93 $)vljM<<  
Ex71: 纹影系统 94 k'&BAC.K,  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 SfyZ,0  
Ex73: 动态存储测试 95 }H!c9Y  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 XU5/7 .  
Ex75: 锥面镜 95 HvN!_}[  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 Dr$k6kZ}'U  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 d3_aFs Q  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 dE^:-t  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 IUAx*R  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 r#JE7uneT  
后继。。。。。 s[NkPh9&  
需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135]
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