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目 录 be.*#[ 目 录 i bbE!qk;hEP GLAD软件简介 1 U|jSa,} Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 hb}+A=A=+ Ex1a: 基本输入 2 aDU<wxnSvO Ex1b: RTF命令文件 3 =vX/{C Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 .+$Q<L Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 A1O'|7X Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
YtmrRDQs Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ]s<[D$ <, Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 o~`/_+ Ex3: 单位选择 8 yD zc<p\` Ex4: 变量、表达式和数值面 8 JMC. w! Ex5: 简单透镜与平面镜 9 4h|c<-`>t Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 ;r<^a6B Ex7: mirror/global命令 9 Ayxkv)%:@) Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 nT7%j{e=L Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 p M4 :#%V Ex8b: 离轴单抛物面 12 0XE4<U Ex8c: 椭圆反射镜 13 Te"ioU?. Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 "\w 7q Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 bCRV\myd` Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 :D~D U,e' Ex10: 宏、变量和udata命令 18 KcWN,!G Ex11: 共焦非稳腔 18 Va"0>KX Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 zdB^S%cztS Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 @>,^":`# Ex11c: 发散输出的非稳腔 20
akp-zn&je Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 o#3ly-ht Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 >mwlsL~X Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 h4fJvOk|! Ex13: 相位像差 21 E(>=rD /+ Ex13a: 各种像差的显示 21 ,Vc6Gwm Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 6'k<+IR Ex14: 光束拟合 24 +%<(E Ex15: 拦光 24 'j#*6xD Ex16: 光阑与拦光 24 ~Y^+M* Ex17: 拉曼放大器 25 "g5^_UP Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 9+Np4i@ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 fDv2JdiU Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 @LF,O}[2J Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 }T(D7|^R Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <sb~ ^B Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 P)Jgs Ex24: 大气像差与自适应光学 31 n\mO6aJ Ex24a: 大气像差 32 /6)<}# Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 zu_8># i- Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 o_izl\ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Ri<u/ ]oR" Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ^UP`%egR Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 0yk]o5a++ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ^pp\bVh2Q] Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Dj"F\j 1 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 ;AG8C#_ Ex28: 相位阵列 35 ~[t[y~Hup Ex28a: 相位阵列 35 G30-^Tr Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 x]}^v# Ex29: 带有风切变的大气像差 36 `'DmDg Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 KjD/o?JUr Ex31: 热晕效应 36 }7b%HTF= Ex31a: 无热晕效应传输 37 \"7*{L: Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 'TTLo|@"- Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 m+=] m_ Ex32: 相位共轭镜 38 ^um<bWNc Ex33: 稳定腔 38 <$D`Z-6 Ex33a: 半共焦腔 38 L^1NY3=$ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 (d(CT; Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 ]%;:7?5l Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 )v'WWwXY> Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 k
R?qb6 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 [:7'?$ Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 O%\*@4zM Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 NDN7[7E Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 on4HKeO Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ]vAz Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Sj3+l7S? Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 z0d.J1VW Ex33l: 谐振腔耦合 43 &T#;-`' Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 K%t*8
4j Ex34: 单向稳定腔 45 D,k6$` Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 bTI|F]^! Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 x`mG<Yt Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 v&6-a* <Z Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 W8G,=d}6 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ,V7nzhA2 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ncaT?~u j Ex36: 有限差分传播算子 57 n*h)'8`Ut Ex36a: FDP与软边光阑 58 T6'^EZZY Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 zrvF]|1UP Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 jVEGj5F;N Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 [CY9^N Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 ~]sc^[ Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 P?%s
#I: Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 ez7A4>/ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 M$wC=b Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 1s\Wtw: Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 [|v][Hwv Ex38: 剪切干涉仪 64 (|2t#'m Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 z[N`s$; Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 QL(n} {.% Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 pd?Mf=># Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 ldf\;Qk Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 7 W5@TWM Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 -uS!\ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 Zj(AJ* r Ex46: 光束整形滤波器 71 x5pdS: Ex47: 增益薄片的建模 71 j/DzCc p7 Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 ;[ZEDF5H Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 @@f"%2ZR[ Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 yWmJ~/*lG Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 0S"mVZ*P Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 KR}?H#% Ex48: 倍频 74 /'SNw?& Ex49: 倍频,简单模型 75 3<Lx&p~%T Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 jRa43ck Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 7g^]:3f! Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 !aUs>1i Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 (g]!J_Z" Ex52: 锥像差 76 .xCZ1|+gG Ex53: 厄米高斯函数 78 -OV&Md:~ Ex53a: 厄米高斯多项式 79 G/E+L-N#` Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 /|}EL%a Ex54: 拉盖尔函数 79 9
ql~q Ex55: 远场中的散斑效应 79 m!!/Za Ex56: F-P腔与相干光注入 80 w7L{_aom Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 )$2QZ
qX Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 [g|_~h Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 \doUTr R Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 '@v\{ l Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 #~]zhHI Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 4>
K42m Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 !)f\%lb Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 `7E;VL^Y1 Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 ,>a&"V^k Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 [(i Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 bL`TySX Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 k t#fMd$ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 [>I<#_^~ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 >NV@R& Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 Oi.C(@^( Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 I9A~Ye
5O& Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 dlh)gp; Ex60a: 对散焦的简单优化 87 >b}o~F^J Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 mthA4sz Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 ;+R&}[9,A) Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 u{cW: Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 K!%+0)A Ex61: 对加速模式估算的优化 88 gx/,)> E. Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 QE+g
j8 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 `,(4]tlL Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93
J[|y:N Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 +.PxzL3? Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 d'gfQlDny Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 HVCe;eI Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 C[AqFo Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 AR%4D3Dma Ex67a: 六边形透镜阵列 96 9<?M8_ Ex67b: 矩形透镜阵列 96 M]
%?>G Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 bH nT6Icom Ex67d: 矩形柱透镜 97 8NJqV+jn)t Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 }"H,h)T Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 .hb:s,0mP Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 iq8<ov
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 B"w?;EeV. Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 wU36sCo Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 <NY^M! Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 $rBq"u=,0+ Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 ,8uqdk-D Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 |^I0dR/w: Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 H|<[YYk Ex69c: 速率方程与单步骤 101 &ywPuTt Ex69d: 半导体增益 102 S3 %FHS Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 ,-LwtePJ0 Ex69f: 速率方程的数值举例 102 >2)OiQ`zg Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 r+i($jMs Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 wmL'F:UP Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 qr^3R&z!} Ex69j: 稳态速率方程的解 102 8'[7
)I= Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 {]!mrAjD Ex70: Udata命令的显示 103 ,-c6dS Ex71: 纹影系统 103 <al(7 Ex72: 测试ABCD等价系统 103 Sv#XIMw{, Ex73: 动态存储测试 104 SM#]H-3 Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 bo>*fNqAIy Ex75: 锥面镜 104 Zn+.;o)E< Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 *%NT~C
q Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 y2dCEmhY Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 2;`1h[,-^ Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 _Ey9G Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 7IH@oMvE Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 6<SAa#@ey Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 xh,qNnGGi Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 CyFrb`% Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 ,4e:I.b Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 "Yv_B3p Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 ]@c+]{ Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 L| +~"'l 输入: WIC 117 33x{CY15 输入: WOC 117 jXx<`I+] 输入: RC 117 4r#= * 输入: RIC 117 [Td4K.c 输入: ROC 117 (0r3/t?DQ Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 S~bOUdV
Z Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 {SPq$B_VR Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 z+wA
rPxc Ex77: 空心波导与反射壁 121 ]i)c{y Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 ]=I@1B;_m Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 '~<m~UXvD# Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 Wx}8T[A} Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 .Iw AK/QS Ex77e: 波导光学积分器 123 DB|Y Ex77f: 谐振腔中的波导 123 *b}HNX| Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 Jy:Qlx` Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 YeL#jtC Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 o Q2Fjj Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 )h4f\0 Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 QB uMJm Ex79: 瞬态拉曼效应 127 =pO^7g Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 $\BE&4g Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 gIa+5\qYY Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 cWaSn7p !X Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 =E4LRKn Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 g"DG]/ev Ex80: 调Q激光器 131 a=9:[ 激光器的基本概念讨论 132 ay
;S4c/_ 增益速率方程 135 gMmaK0uhS 调Q脉冲延迟 136 !4RWYMV" Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 L:j<c5 Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 5h-SCB>P Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 mbxZL<ua Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 2!m/ Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 uAJx.>$b Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 6+|do+0Icg Ex81: 传输过程中的区域控制 138 9igiZmM Ex81a: 区域命令 139 m)t;9J5 Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 +>{2*\cZ5} Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 2d #1=+V Ex82: 创建表格 140 <I\/n<* Ex83: 部分相干 141 kR-SE5`Jk Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 hHGoP0/o Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 <4si/= Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 >V?eog%~ Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 Ys!82M$g Ex85: 透镜组的几何光学 151 uM IIYS Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 eK?MKe Ex85b: 库克三片镜 151 EoR}Af Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 EzM
?Nft Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 ZF9z~9 Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 XkE`U5. Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 l'-Bu( Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 xQ-<WF1i Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 | `2RShu Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 |O\s|H Ex86: 波导与光纤 152 '4+
ur` Ex86a: 长直波导 155 EReZkvseC Ex86b: 正弦波导 155 W.f/pu Ex86c: 双芯波导 155 30#s aGV Ex86d: 多模光纤 155 #uG%j Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 :841qCW Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 J s@hLP` Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 UT~4x|b:O Ex86h: 传播常数 156 ; ; OAQ` Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 MDZ640-Y Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 A Ru2W1g Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 TCwFPlF| Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 X;
\+<LE Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 y1eWpPJa Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 6
6EV$*dRL Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 )hn6sXo+ Ex87a: 两个长直波导 159 *e TqVG. Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 +ZaSM~ Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 ,Bi.1
%$ Ex87d: Y-分束器 161 jjB~G^n Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 ,GbR!j@6 Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 <sGVR5NR Ex87g: 光开关,ON 162 )1J R# Ex87h: 光开关,OFF 162 {Qf=G|Ah Ex87i: 光波导透镜 162 ]3],r ?-tJ Ex87j: 双向耦合器 162 p?%y82E Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 Olt?~} Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 mA}TJz Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 ~tS Z%q Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 B:yGS*.tu Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 ^+>laOzC`8 Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 ok"k*?Ov Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 V5nwu# Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 T"}5}6rSG Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 O_muD\ Ex89: 二元光学 168 1Kw+,.@d Ex89a: 二元光栅表面计算 169
9]([\% ) Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 c(f Ex89c: 二元透镜,正元件 170 bivuqKA Ex89d: 二元透镜,负元件 170 $Ps|HN Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 {=9,n\85# Ex89f: 二元透镜,色散 170 twHVv Ex89g: 任意表面的二元划分 171 iJ)_RSFK Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 kYP#SH/ Ex90a: 高NA的物镜 171 e{'BAj Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 [B*x-R[FI Ex91: 光束宽度测量与M2 172 R6<X%*&% Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 Z!a=dnwHz Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 7dTkp!'X- Ex91c: 桶形功率 174 $ZhFh{DQ. Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 6m/r+?' Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 xf\ C|@i Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 }1L4"}L. Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 R3)~?X1n Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 3)t.p>VgO Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 a_^\=&?' Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 n:I,PS0H< Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 q5J5> Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 s0TORl6Z| Ex92c: 三维热流,点热源 181 L:$ ,v^2 Ex92d: 窗口的热致像差 182 u"r`3P` Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 WH#1zv Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 8?B!2 Ex92g: 热致应力双折射 183 A_"w^E{P Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 q<x/Hat) Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 Hs;4lSyUO Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 W@M:a Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 imhwY#D Ex94: 光纤激光器 189 j1Y~_ Ex94a: 单模居中纤芯 190 P8OaoPj Ex94b: 单模偏心纤芯 190 hIYNhZv Ex94c: 四纤芯 190 v|)4ocFK Ex95: 光学参量振荡器 196 H*?t^ Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 K(e$esLs- Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 9d0@wq. Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 wyH[x!QX Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 IkL#SgY Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 m+`cS=-. Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 )J o:pkM Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 <`8n^m* Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 Y Vt% 0 Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 rK8lBy:< Ex96: 圆形阵列传输器 205 Fk&c=V;SU Ex96a: 一维圆形阵列 205 ueogaifvB Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 "@^k)d$ Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 `z}?"BW| Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 Q^P}\wb> Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 ydEoC$?0 Ex97b: 三光束干涉 209 )NW)R*m~D Ex97c: 四光束干涉 209 v4!VrI Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 q^@Q"J =v Ex98a: 阵列初始化 211 %:f&.@'r Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 h},IF Ex98c: 绘制相位图 212 O#4&8>;= Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 EgEa1l!NSQ Ex99a: 阵列初始化 216 ;DQ ZT Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 `{@8Vsmy: Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 N@4w!
HpJ Ex99d: 点衍射干涉仪 217 w?PkO p Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 J/`<!$<c Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 RXMISt3+{y Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 tH@Erh|% Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 DaQ?\uq Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 l
K{hVqpt Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 etDk35!h~, Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 1/B>XkCJ Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 5+4IN5o]= Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 5X:AbF Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 G`D`Af/B Ex103e: 五边形棒 224 JJ-( Sl Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 zy?|ODM Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 6xmZXpd! Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 98c(< Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 ]"As1" Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 #FLb*%Nr Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 4&lv6`G ` Ex104f: 栅线引起的像差 225 gT{Q#C2Baw Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 FW;?s+Uyx Ex105: 三维阵列 226 >{n,L6_t Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 H\" sgoJ Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 aH(J,XY Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 h]&GLb&<? Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 {GT*ZU* Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 & bm
1Fz Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 #<"~~2? Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 %bn jgy Ex106: 光纤与光纤耦合 229 !<8W
{LT Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 ITX a&5D 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 8mrUotjS Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 [ZwjOi:) Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 VR 8-&N Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 y3Qsv Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 hp50J Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 dm0R[[ 7 Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 w$iX.2|9%u Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 =!A_^;NQf Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 :A_@,Q Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 =_*Zn(>t` Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 F`W?II? Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 CJx|?yK2 Ex106n: 多模半导体激光器 232 Xf]d. : Ex107: 合频生成器(SFG) 233 i v38p%Zm Ex107a: SFG,平面波情况 233 epe)a Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 l}|%5.5- Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 / &5,3rU.G Ex108: 扇出光栅 234 N7zft Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 yjX9oxhtL Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 B)g[3gQ Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 [=q1T3 Ex110: 光束整形元件 235 x.6:<y Ex111: 激光导引星,地空传输 235 UYJZYP%r Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 wH&!W~M
概述 236 ;?iW%:_, 背景知识 237 20 h, ^ 数值方法 238 AM \'RHL 计算步骤 238 N/2T[s_& 模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 ;7V%#- 典型案例 240 ]y'>=a|T Ex113: 光学限定 241 b94DJzL1z Ex114: 图像的不同类型 242 #&aqKVY Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 G`61~F% Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 ~rKrpb]ow Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 D?_Zl;bQ'^ Ex116b: 全间隔内扫描 250 - % h.t+=U Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 j{A y\n ( Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 azp):*f(" Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 'G4ICtHQ Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 X`>i&I] Ex118: 三维物体的部分相干性 253 @o _}g !9= Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 "?xHlYj@+ Ex120: 多程放大器 258 (m/G(wg Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 v>)"HL"XG Ex120b: 多程放大器,光输运 260 PiIpnoM Ex121: Z字形放大器 261 S`0(*A[W* Ex121a: 等长的反射镜对 261 & l&:`nsJ Ex121b: 棱镜型结构 262 oW*16>IN9l Ex122: 随机过程的连续演化 265 $|@@Qk/T Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 +gtbcF@rx Ex122b: 大气像差的连续演化 266 Id .nu/ Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 WiR(;m<g Ex123a: 加密/解密,光源 268 aP+X}r Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 l'. VKh\C Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 b9HtR -iR; Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 WlC:l Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 *fS"ym@ Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 .jE{ 3^ Hk.TM2{w GLAD软件简介 /]Md~=yNp 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。 &.Qrs:U 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。 !ons]^km 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。 k2tF}
:KP@RZm k)=s>&hl 051E6- 对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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