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infotek 2023-02-06 08:41

GLAD案例索引手册

目录 x[YW 3nF  
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GLAD案例索引手册实物照片
t3aDDu  
GLAD软件简介 1 +0n,>eDjg^  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 dv \aP  
Ex1a: 基本输入 2 aaesgF  
Ex1b: RTF命令文件 3 #TY[\$BHs  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 n0'"/zyc  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 1|#j/  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 1`EkN0iZ  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 vtf`+q  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 zB)wY KwZ  
Ex3: 单位选择 7 }kb6;4>c  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 'xc=N  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 >`.$Tyw  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 (W $>!1~  
Ex7:  mirror/global命令 8 QU^?a~r  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Zk 9i}H  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 $T}Dn[.  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 w,zgYX&  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 >W@3_{0  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 L@LT*M  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 r*4@S~;  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 &GLe4zEh  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ?O#,|\v?]  
Ex11: 共焦非稳腔 17 o^& nkR  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 RB/;qdqR  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 a6.0 $'  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 1jQlwT(:  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 yM*< BV  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 \dc*!Es  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 AoN |&o  
Ex13: 相位像差 20 7W\aX*]  
Ex13a: 各种像差的显示 21 5Lm<3:7Q+  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 0@PI=JZ%  
Ex14: 光束拟合 23 Z%O>|ozpq  
Ex15: 拦光 24 .2:S0=xt<  
Ex16: 光阑与拦光 24 N"o+;yR  
Ex17: 拉曼增益器 25 v?(9ZY]  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 8 n)3'ok  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 gpzZs<ST  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 *Wz\FixP0  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ?o6\>[O  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 s~MCt|a  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 ?{*/VJl$  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 wZ =*ejo  
Ex24a: 大气像差 32 14;lB.$p  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 F {T\UX  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 :\8&Th}Se  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 n aB`@  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 23=SXA!  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 %oEvp{I  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 (dVrGa54  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 &26H   
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 # ^oF^!  
Ex28: 相位阵列 35 ac??lHtH9  
Ex28a: 相位阵列 35 U/I+A|S[  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 sz+Uq]Mn  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 T hLR<\  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 1(12`3  
Ex31: 热晕效应 36 s.G6?1VXlY  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 f.y~Sew  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 gR:21*&cz  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 !2Q>   
Ex32: 相位共轭镜 37 3teanU`  
Ex33: 稳定腔 38 =C.WM*='  
Ex33a: 半共焦腔 38 a2N4Jg@  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 P",E/beV  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 !~~j&+hK\  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 J=qPc}+  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 y()Si\9v  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 GBsM?A:  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ;BMm47<  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 &BDdJwE  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 YKsc[~ h  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Rr>h8Ni <  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 .}l&lj@#  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ^  M4-O~  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 vAMr&[  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 v lsS  
Ex34: 单向稳定腔 45 T{%'"mm;  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 kbkq.fYr  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 b_JW3l  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 =wy3h0k^  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 E5b JIC(  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Ly$s0.!  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 {? dW-  
Ex36: 有限差分传播函数 57 op%?V :  
Ex36a: FDP与软孔径 58 ]XH}G9X^  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 wzRIvm{  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ?w[M{   
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Z|kMoB  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 nE)|6  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 s*B-|  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 @GiR~bKZ  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 mrfc.{`[  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 20t</lq.  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 xf.2Ig  
Ex38: 剪切干涉仪 UUt631  
62 fii\&p7z  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 62 +i[w& P  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 64 =!`\=!y  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 64 i Y2%_b!5  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 65 [,|Z<  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 66 a;A&>Ei}  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 66 0+\~^  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 66 '*KP{"3\  
Ex46: 光束整形滤波器 68 Z)U#5|sf  
Ex47: 增益片的建模 68 {mp;^/O`er  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 70 ^gdg0y!5~  
Ex47b: 带有增益片的非稳加载腔谐振器 70 ):_x  
Ex47c: 带有增益片的非稳加载腔谐振器,单步骤 70 "p\XaClpz  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 70 Vo%UiVHy  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 70 ,K'}<dm|x  
Ex48: 倍频 70 "F+Wo&  
Ex49: 单模的倍频 71 O;A/(lPW+  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 71 8elT/Wl  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 71 rGZ@pO2  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 72 \\D~Yg\#  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 72 a91Q*X%  
Ex52: 锥像差 72 uK?T <3]'  
Ex53: 厄米高斯函数 74 _l?5GLl_F$  
Ex53a: 厄米高斯多项式 75 L#e|t0'#  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 75 ^saJfr x  
Ex54: 拉盖尔函数 75 *4zVK/FJ  
Ex55: 远场中的散斑效应 75 _OF 8D  
Ex56: F-P腔与相干光注入 75 R $cO`L*s  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 76 z^4\?R50yO  
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 9tS& $-  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 76 |jV4]7Luq  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 76 RU `TzD  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 76 `,(1'  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 76 <EI'N0~KG  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 76 O'."ca]:5  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 77 |k'I?:'  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 79 e<^tY0rR&  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 79 <,0& Ox  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 79 mId{f  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 79 ji( S ?^  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 79 -o#0Yt}3  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 80 tazBZ'\c  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 80 nX Qz  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 80 0;TMwE  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 80 U2ANu|  
Ex60a: 对散焦的简单优化 80 ,`|KN w5  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 81 ,XP9NHE  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 81 UsQv!Cwu^  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 81 No[xf9>t  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 81 VH*j3  
Ex61: 对加速模型评估的优化 82 W,agP G\+  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 82 U(./LrM05  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 85 v%aD:%wlY@  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 85 @V:b Co  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 85 fWm;cDM H  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 85 n?,fF(  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 85 9/s-|jD  
Ex66: 屋脊反射镜与角立方体 86 v2@M,xbxF:  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 87 y+ :<  
Ex67a: 六边形透镜阵列 88 "<O?KO 3K  
Ex67b: 矩形透镜阵列 88 *rEW@06^\  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 88 F"23>3  
Ex67d: 矩形柱透镜 88 dbZPt~S'$  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 88 jv0e&rt  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 88 1<R \V  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 88 w-nkf M~  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 88 FpRK^MEkG  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 88 2N,*S   
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 89 G>_ZUHd I  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 89 OC\C^Yh*U  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 89 :,VyOmf  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 89 oW+R:2I~O  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 92 98O z  
Ex69c: 速率方程与单步骤 92 jA]xpf6}  
Ex69d: 半导体增益 92 4t8 Hy  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 93 L7xTAFe  
Ex69f: 速率方程的数值举例 93 3]VTQl{P  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 93 &FanD   
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 93 rz.`$b  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 93 )O&$-4gL'  
Ex69j: 稳态速率方程的解 93 aVtwpkgZ  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 93 fg1 zT~  
Ex70: Udata命令的显示 93 [w4z)!  
Ex71: 纹影系统 94 -0\$JAyrx  
Ex72: 测试ABCD等价系统 94 ss2:8up 99  
Ex73: 动态存储测试 95 er<~dqZ}]  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 95 be@MQ}6>  
Ex75: 锥面镜 95 ):[[Ch_  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 95 V?rI,'F>N  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 97 H5aUZ=  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 97 D>1Dao  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 98 uIPR*9~6o  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 QTyl=z7  
后继。。。。。 1IsR}uLh  
需要了解详情,请扫码加微[attachment=116135]
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