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目 录 b&d4(dk 目 录 i IJ:JH=8 GLAD软件简介 1 cFq2 6(e Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 6(Ntt Ex1a: 基本输入 2 KFaYn Ex1b: RTF命令文件 3 Hq?dqg' %~ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 d69dC*> Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 mgodvX Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 }D3hP|.X Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 9A|9:OdG1 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 K!2%8Ej,J Ex3: 单位选择 8 axK/YE7t Ex4: 变量、表达式和数值面 8 sv#b5,>9 Ex5: 简单透镜与平面镜 9 0bSnD|#I Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 v_pFI8Cz) Ex7: mirror/global命令 9 I=
cayR Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 FJ{&R Ld Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 jz>b>; Ex8b: 离轴单抛物面 12 M=4b Ex8c: 椭圆反射镜 13 qd~9uo&[Ig Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 Q~rE+?n9F Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 ?V(+Cc Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 8KKhD$ Ex10: 宏、变量和udata命令 18 HXPq+ Ex11: 共焦非稳腔 18 QR<<O Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 Ht]O:io` Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 yb0Mn*X+
N Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 :oiHf: Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 /xBO;'rR Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 o]GZq.. Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 X/m~^ Ex13: 相位像差 21 ;0uiO. Ex13a: 各种像差的显示 21 ~]n=TEJ> Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 YlR9
1LX Ex14: 光束拟合 24 C9,Uwz<!] Ex15: 拦光 24 r8[)C cv Ex16: 光阑与拦光 24 $H&:R&Us Ex17: 拉曼放大器 25 /bo`@ !-# Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 eax"AmO Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 "g!ek3w( Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 $e{}SQ;fW Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 +jKu^f6 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 F6>oGmLy Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 VssWtL Ex24: 大气像差与自适应光学 31 k]2_vk^ Ex24a: 大气像差 32 Dz8aJ6g Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 SDs#w Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 rD9:4W`^ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 h
R6Pj"@0 Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 "z_},TCy Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ksUF(lYk Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 dyohs_ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Q8.LlE999 Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 s .+`"rK Ex28: 相位阵列 35 ;<nJBZB9u
Ex28a: 相位阵列 35 gP |>gy#e Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 i)$<j!L Ex29: 带有风切变的大气像差 36 ?I\,RiZkz^ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 n9R0f9:* Ex31: 热晕效应 36 ,ne3uPRu7~ Ex31a: 无热晕效应传输 37 uf"(b"N0 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 -zI9E!24 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 #Jr4LQ@A9 Ex32: 相位共轭镜 38 6&
6|R3 Ex33: 稳定腔 38 M|{NC`fa Ex33a: 半共焦腔 38 QGE0pWL-a Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 su3Wk,MLP Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 p%K(dA Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 O=^/58(m Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 o/oLL w Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 cmU>A721 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 aK
3'u Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ;mPX8bT Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 3Vak
C Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 0Q)YZ2 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 _KkP{g,Y Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 )ybF@emc Ex33l: 谐振腔耦合 43 OB*V4Yv Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 S0}=uL#dt Ex34: 单向稳定腔 45 &y(%d 7@/ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 9Hd_sNUu\ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ? nq%'<^^ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 H8 xhE~'t Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 Z[eWey_ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 2<n@%'OQp Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 jx2{kK Ex36: 有限差分传播算子 57 cv7:5P Ex36a: FDP与软边光阑 58 I0!]J{ Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 gYe6(l7m Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 sRqecG(n Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 vTTXeS-b Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 @PctBS<s Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 B-PX/Q Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 0N$FIw2 Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 ?Ygd|a5 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 w4M;e;8m[U Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 3rjKwh7 Ex38: 剪切干涉仪 64 D3%2O`9 Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 g4952u Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 TBRG
D l Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 r4<aEj;l Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 k+vfZ9bD(J Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 QHc([%oV Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 {^1'' Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 yc`*zLWh Ex46: 光束整形滤波器 71 #<EYO Ex47: 增益薄片的建模 71 %l6E0[ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 o{^`Y Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 {8oGWQgrj Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74
HrfS^B Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 "/mtuU3rt Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 D/GE-lq Ex48: 倍频 74 -4zV
yW
S< Ex49: 倍频,简单模型 75 ;_2+Y^Qb Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 h9#)Eo Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 ;BYuNQr Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 $EX(-!c Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 -V;BkE76 Ex52: 锥像差 76 P;mp)1C Ex53: 厄米高斯函数 78 i^V(LGQF Ex53a: 厄米高斯多项式 79 wy0?*)~ Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 py+\e"s Ex54: 拉盖尔函数 79 x~wS/y
Ex55: 远场中的散斑效应 79 B?- poB& Ex56: F-P腔与相干光注入 80 Jazg n5 Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 l;L_A@B< Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 :9Jy/7/ Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 {]Hv*{ ] Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 m}\QGtJ6 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 H-U_ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 eZN"t~\rX Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Y#tur`N Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 D79:L: Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 L+(ng Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 x5mg<y2`Ng Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 6a9$VGInU Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 %W)pZN} Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 : -d_ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 rp{|{>'`.q Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 `fTM/" Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 "Y=`w,~~ Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 q$mc{F($D Ex60a: 对散焦的简单优化 87 0GXY2+p}S Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 #j=yQrJ Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 _]pu"hZz4 Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 ^W,5A;*3 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 V3cKbk7~ Ex61: 对加速模式估算的优化 88 aR/?YKA Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 [nP s Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 .\glNH1d Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 vIbM@Y4
'? Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 Vm>E F~ r Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 jWv'`c Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 5UO+c(T Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 }Mt1C~{( Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 NX.xEW@ Ex67a: 六边形透镜阵列 96 +8T^q, Ex67b: 矩形透镜阵列 96 bAGKi. Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 uMS+,dXy Ex67d: 矩形柱透镜 97 %.<_+V#h Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 O6R)>Y4 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 Qop,~yK Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 hN
&?x5aC> Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 }:
HG)V Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 .t5.(0Xk[A Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 EN2SI+ Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 \`2'W1O Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 <\u3p3"[4 Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 ]myRYb5Z Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 L2ydyXIsd Ex69c: 速率方程与单步骤 101 R=lw}jH [Z Ex69d: 半导体增益 102 ]A'{DKR Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 yXJ25Axb Ex69f: 速率方程的数值举例 102 h<`aL;.g Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 `KFEzv Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 7|DG1p9C Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 og5VB Ex69j: 稳态速率方程的解 102 *WQ?r&[_' Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 5mD8$%\8 Ex70: Udata命令的显示 103 'z(Y9%+a Ex71: 纹影系统 103 ` 3qf}=Z` Ex72: 测试ABCD等价系统 103 d-D,Gx]>$ Ex73: 动态存储测试 104 vSH,fS-n Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 m9DFnk<D Ex75: 锥面镜 104
X8$Mzeq Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 t]$n~! Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 ahg:mlaob Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 Fo.Y6/} Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 d_@
E4i Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 CO='[1"_5 Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 o utJ/~9; Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 $nO~A7 Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 N3n] Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 YsVmU Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 c>_ti+ Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 p"ZvA^d\ Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 EAGvP&~P 输入: WIC 117 &zdS9e-fF 输入: WOC 117 f+cb83}n] 输入: RC 117 S4x9k{Xn 输入: RIC 117 yYA*5
7^A 输入: ROC 117 .gx^L=O: Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 V]F D'XAl Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 79v +ze Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 _ ;j1g% Ex77: 空心波导与反射壁 121 |LZ;2 i Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 _O`p (6 Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 R| ?Q&F_$ Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 J\L'HIs Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 MJXnAIG?2 Ex77e: 波导光学积分器 123 >Ku4Il+36 Ex77f: 谐振腔中的波导 123 !kovrvM6F Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 >G6kF!V Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 Z<nNk.G Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 J:@gmo`M;V Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 ^wIB;!W Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 <fvu)
f
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 4z0gyCAC A Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 "cKD# Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 \f9WpAY Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 FS1\`#Bm) Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 r%U6,7d=) Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 8z`ZHn3= Ex80: 调Q激光器 131 Nk7y2[ 激光器的基本概念讨论 132 ~
WWhCRq 增益速率方程 135 u cpU$+ 调Q脉冲延迟 136 YEu+kBlcQ Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 e
)0 ]WJ Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 \l GD8@,x Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 Msqqjhoy Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 FK^xZ?G Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 MB)<@.A0 Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 yB UQ!4e Ex81: 传输过程中的区域控制 138 }Va((X w Ex81a: 区域命令 139 rN}pi@ Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 b Hr^_ogN Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 duG!QS: Ex82: 创建表格 140 (47?lw
& Ex83: 部分相干 141 Z@zo~*o Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 Cqr{Nssu Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 D6bYg ` Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 vi##E0,N'^ Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 _k@cs^ Ex85: 透镜组的几何光学 151 dA)T> Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 #]}Ii{1?Y Ex85b: 库克三片镜 151
/a1uG]Mt Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 xuXPVJdi Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 $s7U
|F,I Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 %~Yo{4mHs Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 DTezG': Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 ^Q8yb*MN Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 dmF=8nff Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 *:L"#20:R Ex86: 波导与光纤 152 EH844k8
p Ex86a: 长直波导 155 T?1BcY
Ex86b: 正弦波导 155 ~0PzRS^o Ex86c: 双芯波导 155 v'hc-Q9+> Ex86d: 多模光纤 155 eo]nkyYDP Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 KrGl}| Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 |m's) Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 &~_F2]oM Ex86h: 传播常数 156 5;)^o3X> Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 :E")Zw&sW3 Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 0|AgmW_7
. Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 }g +kU1y Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 .YF1H<gwa Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 $ar^U Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 HyzSHI Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 |ke0G Ex87a: 两个长直波导 159 $FPq8$V Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 _HwA%=>7 Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 AS;Sz/YP Ex87d: Y-分束器 161 fG0ZVV! Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 xa)p, Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 _^_3>}y5op Ex87g: 光开关,ON 162 ](JrEg$K Ex87h: 光开关,OFF 162 yY8zTWji_ Ex87i: 光波导透镜 162 6:8s,a3&[k Ex87j: 双向耦合器 162 =`+D/
W\[Y Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 @r GY9%E Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 qx#M6\L! Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 F(VVb(\jd Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 e|k]te Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 F~Dof({: Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 _<AkM" Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 ?s2-iuMPd Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 ~v8X>XDL?T Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 `NtW+v Ex89: 二元光学 168 5t%8y!s Ex89a: 二元光栅表面计算 169 |^1g*fy? Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 znrO~OK Ex89c: 二元透镜,正元件 170 O>DS%6/G Ex89d: 二元透镜,负元件 170 Tx}Nr^ Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 N}#Rw2Vl Ex89f: 二元透镜,色散 170 tdK&vqq Ex89g: 任意表面的二元划分 171 |:C0_`M9 Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 1{N+B#*<[X Ex90a: 高NA的物镜 171 uB)q1QQsqp Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 V0^{Ss1M Ex91: 光束宽度测量与M2 172 IR${a) Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 O[d#-0s Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 nXn@|J&z~U Ex91c: 桶形功率 174 # `^nmC/F Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 QD7KE6KP' Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 1
*'
/B Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 4 bk`i*-O Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 :6Z2@9.}w Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 )h@PRDI_ Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 9\EW~OgTu Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 %?[gBf[y Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 g-K;J4 K% Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 #TNjQNg@O Ex92c: 三维热流,点热源 181 g(pr.Dw6 Ex92d: 窗口的热致像差 182 =@d#@ Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 yP7b))AW9 Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 xT 06*wQ Ex92g: 热致应力双折射 183 Z5xQ
-T` Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 t]SB.ja Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 t{c:<nN Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 c>$d!IKCL Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 LM eI[Ji Ex94: 光纤激光器 189 RNc:qV<H Ex94a: 单模居中纤芯 190 wn@~80)$ Ex94b: 单模偏心纤芯 190 (kR
NqfX Ex94c: 四纤芯 190 ,marNG Ex95: 光学参量振荡器 196 ,<
g%}P/ Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 [y8(v ~H Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 x1Gx9z9 Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 -F?97&G$ Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 Stwg[K0< Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 {>
,M Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 *sldv Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 /wEl\Kx Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 (nO2+@! Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 {Fwvuk Ex96: 圆形阵列传输器 205 /)kJ iV Ex96a: 一维圆形阵列 205 +\ftSm> Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 w)ki<Dudg Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 `V9bd}M%~; Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 ?;oJ=.T Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 WSMpX-^e@ Ex97b: 三光束干涉 209 +c/!R|h=S Ex97c: 四光束干涉 209 $e+4Kt
, Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 Vz0(D Ex98a: 阵列初始化 211 p0W<K Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 ^.:&ZsqV Ex98c: 绘制相位图 212 eGT&&Y Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 3UXZ|!- Ex99a: 阵列初始化 216 3Iqvc v Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 !D F~]& Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 d;<'28A Ex99d: 点衍射干涉仪 217 h[u@UGK% Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 ]*P9=!x|M Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 Pl=)eq YY Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 ]2l}[
w71| Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 ,y'6vW`%g9 Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220
s7n7u7$j Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 <.Zh{"$qo Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 i#4+l$q Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 O[= L#wi Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 8x-19# Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 P>rRD`Yy\ Ex103e: 五边形棒 224 TO]7cC Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 XY{N"S8 Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 ZxSnqbyA* Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 4
. c1 Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 >yKz8SV# Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 V'#R1 x"3 Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 q)9n%- YgP Ex104f: 栅线引起的像差 225 U"/T`f'H z Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 Zoxblk Ex105: 三维阵列 226 7_PY%4T" Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 'k]~Q{K$ Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 ,+IFV Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 ;=$;h6W0 Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 ,,G"EF0A Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 d+G%\qpzQ Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 1#cTk Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 ;_SSR8uHv Ex106: 光纤与光纤耦合 229 m5
sW68 Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 VqvjOeCbH Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 cH*")oD Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 %\,9S`0 Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 OS`jttU@ Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 Q*I8RAfd Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230
:QP1! Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 .]h/M,xg Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 ,v mn{gz Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 WPsfl8@D Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 vGlVr.) Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 YFS6YA Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 E,tdn#_| Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 sgi5dQ Ex106n: 多模半导体激光器 232 , d $"`W2 Ex107: 合频生成器(SFG) 233 D|Q7dIZm Ex107a: SFG,平面波情况 233 ms5?^kS2O Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 Y!oLNGY Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 vE^tdzAG Ex108: 扇出光栅 234 @Q,Q"c2 Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 N,K/Ya)1 Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 !@ ]IJ"\ Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 "G%</G8M Ex110: 光束整形元件 235 izcaWt3 a Ex111: 激光导引星,地空传输 235 XxMZU(5 Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 Lfi6b%/z 概述 236 BVeMV4 背景知识 237 MhCU;
! 数值方法 238 Q;VuoHj! 计算步骤 238 Z6${nUX 模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 11"r FZ 典型案例 240 uarfH]T{ Ex113: 光学限定 241 JqMF9|{H Ex114: 图像的不同类型 242 .e0)@}Jv8> Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 Wgh@X B Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 5\z<xpJ Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 ^D+^~>f Ex116b: 全间隔内扫描 250 G`n
$A/9Q Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 Kw`CN Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 'o}[9ZBjn Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 [HYr |T Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 v
=y
2 Ex118: 三维物体的部分相干性 253 YyxU/UnhG Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 cg3}33Z;6 Ex120: 多程放大器 258 l[:Aq&[o3 Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 Sp X;nH-D Ex120b: 多程放大器,光输运 260 -ymDRoi Ex121: Z字形放大器 261 pAatv;Ex Ex121a: 等长的反射镜对 261 tjFX(;^[ Ex121b: 棱镜型结构 262 Dj96t5R Ex122: 随机过程的连续演化 265 !5lV#w!vb Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 ecs 0iW-, Ex122b: 大气像差的连续演化 266 3:nBl?G< Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 u|t l@_ Ex123a: 加密/解密,光源 268 6qZ\^ U Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 Kb(11$U Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 /_l\7MeI Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 At:8+S<?A Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 ]w6Q? %'9 Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 PX|@D_%Y= c$V5E t GLAD软件简介 cp(qaa 这本书是GLAD的案例手册,它包含每一个案例的输入界面以及大部分例子的输出界面和相关图形。通过购买GLAD软件就可以得到这些案例的命令文件,有些案例的操作需要GLAD Pro版本,具体参见第一章第四部分“Options”,命令手册中详细描述各种命令以及相关操作。 0uDDaFS 运行GLAD从GLAD IDE开始,选择“Interactive Input”窗口下的“Glad Edit”启动编辑器,新建一个文档或者打开一个已有的*.inp文件。单击“Init-Run”初始化GLAD然后运行Glad Edit中的命令文件。GLAD的例子文件统一放在了安装文件的glad60examples文件夹中,也可以浏览在线文档Introduction to GLAD获得更多信息。 ZEI,9`t! 所有案例代码均可通过点击“Glad Edit”编辑器,通过File-open打开相应案例,获取代码界面。 Ll|_Wd.K, >E+g.5
,:W L_!ShE CfU|]< 对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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