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    [产品]《GLAD案例索引手册》 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2025-09-10
    目 录 z(u,$vZ _  
    目   录 i h$#PboLd  
    GLAD软件简介 1 nsM. `s@V  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Ng2Z7k  
    Ex1a: 基本输入 2 <KJ|U0/jGd  
    Ex1b: RTF命令文件 3 |l-O e  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 HV'M31m~q  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ::_bEmk  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 5IA3\G}+  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 DL#y_;#3_  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 kRr/x-"  
    Ex3: 单位选择 8 =te4p@  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 8 IR{XL\WF  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 9 &7,:: $cu  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 ,rjl|F* T  
    Ex7:  mirror/global命令 9 N,Js8Z"  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 Vry*=X &Q  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 njaKU?6%d2  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 XSCcumde!  
    Ex8c: 椭圆反射镜 13 ;<*%BtD?  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 .mNw^>:cq  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 liqVfB%  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 YCVT0d  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 18 xLb=^Xjec  
    Ex11: 共焦非稳腔 18 `t\\O  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 | N}*  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 6b%IPbb  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 20  7|yEf  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 r/@Wn  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 M(yWE0 3  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 >l #D9%  
    Ex13: 相位像差 21 z7z9lDS  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 5i}g$yjZ<  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 #?`S+YN!q)  
    Ex14: 光束拟合 24 u9(42jj[$U  
    Ex15: 拦光 24 *7=`]w5k1  
    Ex16: 光阑与拦光 24 N`{ 6<Z0  
    Ex17: 拉曼放大器 25 bPif"dhHe  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 /MMnW$)  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ?p/}eRgi  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 tqCwbi  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 (.iwD&  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ^(Z%,j3O  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 &EYoviFp  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 ;" D~F  
    Ex24a: 大气像差 32 7SN61)[m  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 E^gN]Z"O  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 &*E! %57  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 +J~%z*A  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 >$yA ,N  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 :xTm- L  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 o~W,VhCP  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 B'mUDW8\D  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 k ]T  
    Ex28: 相位阵列 35 azNv(|eeJL  
    Ex28a: 相位阵列 35 (`_fP.Ogb  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 H+5+;`;  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 36 j6};K ~N`  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 WMW=RgiW\  
    Ex31: 热晕效应 36 0rQ r#0`  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 S>p0{:zM  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 G;J)[y  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 @v:Eh  
    Ex32: 相位共轭镜 38 9ZG:2ncdJ  
    Ex33: 稳定腔 38 '/OQ[f=K  
    Ex33a: 半共焦腔 38 I-1NZgv  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 +S+=lu _  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 R#.H&#  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 CW/<?X<!n  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 7 , _b  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 T$AVMVq  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ]T&d_~l   
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 49<t2^1q  
    Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 hSXJDT2  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 (2QfH$HEk  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Gg]Jp:GF  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 (+cZP&o  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 ms!|a_H7 r  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 `S5::U6E  
    Ex34: 单向稳定腔 45 W'f"kM  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 "nb.!OG~(  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 w El-  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 }N).$  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 GD'Z"rhI  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 !f&hVLs0  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ,c0LRO   
    Ex36: 有限差分传播算子 57 uFb 9Ic]`  
    Ex36a: FDP与软边光阑 58 U 8p %MFD  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 80 T2EN:$  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 lhnGk'@d  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 '?Q"[e  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 B"\9slX  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62  UBj&T^j  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 1|!)*!hu  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 H~mp*S  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 rlawH}1b  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 lKQevoy'  
    Ex38: 剪切干涉仪 64 % ;R&cSZ  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 H?a $o(  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 7jQVm{{.  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 cDzb}W*UM  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 {&^PDa|nD  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 I{WP:]"Yf  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 Iz'Et'w8!  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 XGbpH<  
    Ex46: 光束整形滤波器 71 } XhL`%  
    Ex47: 增益薄片的建模 71 7:Rt) EE2  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 vfvp#  
    Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 YTmHht{j#  
    Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 zxIP-QaA  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 *5*#Z~dut8  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 qO8:|q1%;\  
    Ex48: 倍频 74 e57R6g)4  
    Ex49: 倍频,简单模型 75 L6i|5 P  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 x4g/ok  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 bJ1Nf|3~E  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 u0,QsD)_X0  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 aPK:k$.  
    Ex52: 锥像差 76 2kDv (".  
    Ex53: 厄米高斯函数 78 cQ1Axs TO  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 79  ;Ss!OFK  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 2 'D,1F  
    Ex54: 拉盖尔函数 79 z07&P;W!{  
    Ex55: 远场中的散斑效应 79 c2,g %(  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 80 5#N<~  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 :4Nv6X61  
    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 WLw i  
    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 QA;,/iw`  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 `GY3H3B  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 XTk :lzFH  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 0*tnJB  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Jr;w>8B),  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 xgj'um  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 Mp!1xx  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 u0sN[<  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 $ta JVVF  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 L kl E,W  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 UF6U5],`u  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 ?I? ~BWu  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 l;A'^  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 #>\SK  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 `Npo|.?=  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 87 ;-Os~81o?  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 +l/kH9m  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 <YEKbnw$o  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 Lb<IEy77\  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 T ,!CDm$=  
    Ex61: 对加速模式估算的优化 88 E<u(Yw6=  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 ;r~1TUKb  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 D_$N2>I-  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 ?u:mscb  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 ~MC 5rOA  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 }vOg9/[{  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 50Gu~No6  
    Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 *y7 Yf7  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 bV2a2#kj  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 96 K0C"s 'q  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 96 3fpaTue|x  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 xg^%8Ls^  
    Ex67d: 矩形柱透镜 97 MZf?48"f  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 .E+O,@?<  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 R[m{"2|,Lc  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 "M/) LXn:0  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 2Og5e  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 <oT1&C{  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 $M0l (htR  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 \?Z7|   
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 L'`Au/%S}  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 `uk=2k}&m  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 }1[s,  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 101 \>wQyz  
    Ex69d: 半导体增益 102 ;Gn>W+Ae M  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 W.cc!8  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 102 8jL^q;R_(  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 YIZu{  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 {{_v.d~1  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 Ja 5od  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 102 8tv4_Lbx  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 D*VO;?D  
    Ex70: Udata命令的显示 103 X )Tyxppf'  
    Ex71: 纹影系统 103  !O`j  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 103 W)D?8*  
    Ex73: 动态存储测试 104 [.xc`CF  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 /4+Q; P  
    Ex75: 锥面镜 104 YqWNp  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 4ME$Z>eN  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 2_3os P\Z  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 d/Wp>A@dob  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 `EvO^L   
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 |Rx+2`6Dp  
    Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 5%QYe]D  
    Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 !T:7xEr  
    Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 =?+w5oI0  
    Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 qLxcr/fK  
    Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 U&Atgv  
    Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 B=^M& {  
    Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 *>zOWocxD  
    输入: WIC 117 K8-1?-W  
    输入: WOC 117 eNi#% ?=WB  
    输入: RC 117 Eul3 {+]  
    输入: RIC 117 Y?0x/2<  
    输入: ROC 117 6|n3Q$p  
    Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 6(htpT%J  
    Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 R)$]r>YZF  
    Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 (6mw@gzr  
    Ex77: 空心波导与反射壁 121 -$=RQH$9  
    Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 Bfdfw +  
    Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 >c Tt2v  
    Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 "%dENK  
    Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 L7GNcV]c  
    Ex77e: 波导光学积分器 123 }2*qv4},!  
    Ex77f: 谐振腔中的波导 123 "5FP$oR  
    Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 lFIaC}  
    Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 &YD+ s%OL  
    Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 \Wppl,"6c  
    Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 4L`,G:J,;  
    Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 - "2 t^ Q  
    Ex79: 瞬态拉曼效应 127 lWJYT <kt  
    Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 Gx4uf  
    Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 be_h uZ  
    Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 };"_Ku4#-  
    Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 nZL!}3@<  
    Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 ?y>v"1+  
    Ex80: 调Q激光器 131 ?5lO1(  
    激光器的基本概念讨论 132 5"!K8 N  
    增益速率方程 135 O tQ]\:p7  
    调Q脉冲延迟 136 o>d0R w4h  
    Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 QKvaTy#  
    Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 "W4|}plnu  
    Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 S{]3e-?  
    Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 Lr\(7r  
    Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 pBBKfv  
    Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 d_Zj W  
    Ex81: 传输过程中的区域控制 138 ' Gx\  
    Ex81a: 区域命令 139 |t3}>+"?z  
    Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 67}8EV!/k  
    Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 S7cD}yx*[  
    Ex82: 创建表格 140 yU7XX+cB7  
    Ex83: 部分相干 141 eL)m(  
    Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 [ 4IqHe  
    Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 Y4,p_6aKJ]  
    Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 CV{ZoY  
    Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 JW2f 6!b  
    Ex85: 透镜组的几何光学 151 "la0@/n  
    Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 GuL0:,  
    Ex85b: 库克三片镜 151 S}0-2T[  
    Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 )G]J@36  
    Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 g3%x"SlIU  
    Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 8<Yv:8%B6  
    Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 0lYP!\J3]%  
    Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 lq`7$7-4  
    Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 ~WV1t][  
    Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 Y}yh6r;i  
    Ex86: 波导与光纤 152 I7|a,Q^f  
    Ex86a: 长直波导 155 :c )R6=v  
    Ex86b: 正弦波导 155 wxvVtV{u>|  
    Ex86c: 双芯波导 155 Jzy:^PObT  
    Ex86d: 多模光纤 155 f1o^:}5x  
    Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 ga;t`5+d  
    Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 m)6-D-&7  
    Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 }I`o%GL  
    Ex86h: 传播常数 156 AtAu$"ue  
    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 >oEFuwE  
    Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 /9P7;1?  
    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 7Ot&]M  
    Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 ?h#F& y  
    Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 Z~|%asjFE  
    Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 t0:~BYXu  
    Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 D`B*+  
    Ex87a: 两个长直波导 159 UA0( cK  
    Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 fbah~[5}  
    Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 QT1oUP#*  
    Ex87d: Y-分束器 161 { M[iYFg=  
    Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 ?&U~X)Q  
    Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 S!JLy&@  
    Ex87g: 光开关,ON 162 wb]Z4/j#  
    Ex87h: 光开关,OFF 162 qCm%};yt  
    Ex87i: 光波导透镜 162 =3 ;! 5P  
    Ex87j: 双向耦合器 162 ~1,$  
    Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 "zFTPL"  
    Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 iZ ;562Mo  
    Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 t`V U<  
    Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 $"Ci{iE  
    Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 |*]<*qnZt  
    Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 4!'4 l=jO  
    Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 [,z>msEB.  
    Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 kCoEdQ_  
    Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 %]F{aR  
    Ex89: 二元光学 168 a'my0m  
    Ex89a: 二元光栅表面计算 169 F22]4DLHO  
    Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 nK]L0*s  
    Ex89c: 二元透镜,正元件 170 "(\]-%:7  
    Ex89d: 二元透镜,负元件 170 6?0QzSpfC#  
    Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 o O1Fw1Y  
    Ex89f: 二元透镜,色散 170 5* ~E dT  
    Ex89g: 任意表面的二元划分 171 DPl&e-`  
    Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 7Uh/Gl  
    Ex90a: 高NA的物镜 171 : +fW#:  
    Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 }\ya6Gi8  
    Ex91: 光束宽度测量与M2 172 `DP4u\6_  
    Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 a)/ }T  
    Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 7zXX& S  
    Ex91c: 桶形功率 174 ~c>]kL(,  
    Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 eI5W; Q4  
    Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 cT'<,#^/  
    Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 <a D}Ko(  
    Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 [;7$ 'lr%D  
    Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 *{e,< DV  
    Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 F @Wb<+0  
    Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 $\nAGmp@  
    Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 l9NET  
    Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 >#xIqxV,  
    Ex92c: 三维热流,点热源 181 rPJbbV",+^  
    Ex92d: 窗口的热致像差 182 z"{Ji{>%=  
    Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 3 DZ8-N S  
    Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 M/8EaQs}  
    Ex92g: 热致应力双折射 183 82=>I*0Q  
    Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 - I j  
    Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 {gS7pY%_W  
    Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 vnv:YQV/ir  
    Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 (V8lmp-F  
    Ex94: 光纤激光器 189 hKQg:30<  
    Ex94a: 单模居中纤芯 190 SA -r61  
    Ex94b: 单模偏心纤芯 190 =>)4>WT8A  
    Ex94c: 四纤芯 190 8lT2qqlr  
    Ex95: 光学参量振荡器 196 zCpXF< _C  
    Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 ?Ns aZ  
    Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 CDRz3Hu U  
    Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 +{ {'3=x9  
    Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 9$N~OZ;-*x  
    Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 inv 5>OeG  
    Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 xz vbjS W  
    Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 tc)4$"9)  
    Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 `bRt_XGPmF  
    Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 #,\qjY  
    Ex96: 圆形阵列传输器 205 gn4 Sz")  
    Ex96a: 一维圆形阵列 205 UP e@>  
    Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 ;rJ/Diz!g  
    Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 EN@Pr `R  
    Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 7V7iIbi  
    Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 '0E^th#u-0  
    Ex97b: 三光束干涉 209 A>Oi9%OY:  
    Ex97c: 四光束干涉 209 >=3ay^(Y2D  
    Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 rtgu{m02  
    Ex98a: 阵列初始化 211 m<e-XT  
    Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 uSn<]OrZo`  
    Ex98c: 绘制相位图 212 TmO3hKaP  
    Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 Bis'59?U_  
    Ex99a: 阵列初始化 216 ; Uf]-uS  
    Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 9A9yZlt  
    Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 6 2#dSd}HG  
    Ex99d: 点衍射干涉仪 217 @m(ja@YC  
    Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 |a[Id  
    Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 %:7fAB,PA  
    Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 }6^d/nE*T  
    Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 4?cIn4}  
    Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 e8ZMB$byP  
    Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 *[O)VkL\%i  
    Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 zXx)xIO  
    Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 j69 2M.A  
    Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 6. 6g9  
    Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 h(wu5G0C#u  
    Ex103e: 五边形棒 224 ojQjx|Q}  
    Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 h`%}5})=  
    Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 u'Ua ++a\  
    Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 8 ,<F102(  
    Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 BD (  
    Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 $bT<8:g  
    Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 gls %<A{C  
    Ex104f: 栅线引起的像差 225 | ?])]F  
    Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 lZ` CFZR0  
    Ex105: 三维阵列 226 xxC2F:Q?U  
    Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 b63tjqk  
    Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 #:n:3]t  
    Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 EvEI5/ z  
    Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228  W .t`  
    Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 vfZ.js/  
    Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 w-M,@[G  
    Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 h1`u-tc2x  
    Ex106: 光纤与光纤耦合 229 \9}RAr#2]N  
    Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 mUW4d3tE  
    Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 JVgV,4 1  
    Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 @z!|HLD+  
    Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 */JMPw&  
    Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 W8R"X~!V  
    Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230  !xz0zT.  
    Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 Nn%[J+F  
    Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 Y^~Dr|5%  
    Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 eURj'8o),  
    Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 "<y0D!&  
    Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 *[^[!'kT&  
    Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 [Q5>4WY  
    Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 _:0  
    Ex106n: 多模半导体激光器 232 `78:TU~5S  
    Ex107: 合频生成器(SFG) 233 #nOS7Q#uW  
    Ex107a: SFG,平面波情况 233 R8U?s/*  
    Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 ev_4!+ko  
    Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 bdUe,2Yin  
    Ex108: 扇出光栅 234 z|:3,$~sN  
    Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 vdLBf+Zi  
    Ex109a: 平平空腔谐振腔 234  A/zZ%h  
    Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 / .ddx<  
    Ex110: 光束整形元件 235 LyB &u( )  
    Ex111: 激光导引星,地空传输 235 e0ea2 2  
    Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 DiLZ5^`]  
    概述 236 g_l=z`,8  
    背景知识 237 'nO%1BZj+  
    数值方法 238 RZ#~^5DiO  
    计算步骤 238 1>BY:xZr  
    模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 =83FCq"  
    典型案例 240 _Bp{~-fO  
    Ex113: 光学限定 241 k15B5  
    Ex114: 图像的不同类型 242 )@O80uOFh  
    Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 nYc8+5CcK'  
    Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 zFn-V EJ)  
    Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 6ofi8( n[  
    Ex116b: 全间隔内扫描 250 Y%B:IeF}  
    Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 AD ,  
    Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 <lBY  
    Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 ?Thh7#7LM  
    Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 CE'd`_;HLn  
    Ex118: 三维物体的部分相干性 253 hrRkam !y  
    Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 AP8YY8,  
    Ex120: 多程放大器 258 X{j`H\'L  
    Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 ?IWLH-fkP  
    Ex120b: 多程放大器,光输运 260 5w# Ceg9  
    Ex121: Z字形放大器 261 sfv{z!mo  
    Ex121a: 等长的反射镜对 261 7vRFF@eq}  
    Ex121b: 棱镜型结构 262 rLU+-_  
    Ex122: 随机过程的连续演化 265 f""+jc1  
    Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 U;l!.mze  
    Ex122b: 大气像差的连续演化 266 "5+x6/9b  
    Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 /i${[1  
    Ex123a: 加密/解密,光源 268 1I{^]]qw  
    Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 e95x,|.-_  
    Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 xM dbS4&!  
    Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 |V 3AA   
    Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 ;U02VguC  
    Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 am$-1+iX  
    HFr#Ql>g  
    GLAD软件简介 \,b@^W6e>  
    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。 )9.i'{{ 0  
    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。  t dl Y  
    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。 'D B4po.   
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    对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
     
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