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2025-09-10 09:22 |
《GLAD案例索引手册》
目 录 ;BYuNQr 目 录 i D9?.Ru0. GLAD软件简介 1 WqF$-rBJG^ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 :2&"ak>N Ex1a: 基本输入 2 #sDb611}# Ex1b: RTF命令文件 3 yMTO 5~U{ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 )*S:C Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Am_>x8z Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 zn7)>cQ905 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 32j}ep.* Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 ,v,rY' Ex3: 单位选择 8
E)ZL+( Ex4: 变量、表达式和数值面 8 aWJj@',_ Ex5: 简单透镜与平面镜 9 XmwAYf Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 7(N+'8 Ex7: mirror/global命令 9 5j6`W?|q Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 >%0$AW|Exu Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 I[d<SHo Ex8b: 离轴单抛物面 12 M
+r!63T Ex8c: 椭圆反射镜 13 > pP&/ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 a6^_iSk Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 n P]!{J] Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 ?%}!_F`h% Ex10: 宏、变量和udata命令 18 oPM*VTMA Ex11: 共焦非稳腔 18 fe,6YXUf Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 )1KyUQ\e Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 i i-AE L Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 ~rJG4U Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 \ "$$c Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 IT&,?u% Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 n2hV}t9O Ex13: 相位像差 21 L/V^ #$ Ex13a: 各种像差的显示 21 ]L7A$sTUQ Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 fyA-*)oHv Ex14: 光束拟合 24 _gI1rXI Ex15: 拦光 24 G7Sw\wW Ex16: 光阑与拦光 24 yi>AogQ, Ex17: 拉曼放大器 25 $?G@ijk, Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ?(R3%fU Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 G~YZ(+V%~ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 EN2SI+ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 %gh#gH Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ^hmV?a:Y Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 "4)N]Nj Ex24: 大气像差与自适应光学 31 @we1#Vz. Ex24a: 大气像差 32 <ak[`] Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 czuIs|_K* Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 _>Raw Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ExS5RV@v' Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 !S#3mT- Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 N8{jvat Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 -}|L<~ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ehr-o7]( 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 Wye* ~t Ex28: 相位阵列 35 EIg~^xK Ex28a: 相位阵列 35 <$0is:] Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 L(VFzPkY% Ex29: 带有风切变的大气像差 36 %
/VCjuV Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ` 3qf}=Z` Ex31: 热晕效应 36 alaL/p{O Ex31a: 无热晕效应传输 37 ;7QXs39S Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ZH_$Q$9 Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z~~6y6p Ex32: 相位共轭镜 38 G?1GkR Ex33: 稳定腔 38 j|k/&q[St Ex33a: 半共焦腔 38 W2
-%/ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 z'EQdQ) Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 P1Hab2%+ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 Q&eyqk Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 )8@- Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 olE(#}7V Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 d Fy$ w= Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 4,I,f>V Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 )4L2&e`k)( Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 lFnls6dp Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ub-3/T Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 wtTy(j,9 Ex33l: 谐振腔耦合 43 QnWE;zN[7A Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ga5Q Ex34: 单向稳定腔 45 3%kUj Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Lq2Q:w' Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 fp' '+R[ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 "?NDN4l* Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 qzUiBwUi@ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 N PT-d Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Z-PBCU Ex36: 有限差分传播算子 57 R^l0Bu]X Ex36a: FDP与软边光阑 58 bY" zK',m Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 nqj(V Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 e*7O!Z=O Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 pl`4&y%Me Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 K%v:giN$l` Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 \,Y
.5 ? Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 NN*L3yx Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 TEz;:* ,CG Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 E(~7NRRm Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 l=CAr Ex38: 剪切干涉仪 64 v`A)GnNiN Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 z
&EDW5I Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 >3!~U.AA'x Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 Y)sB]!hx Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 .4zzPD$1 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 fDy*dp4z Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 "ko*-FrQ Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 ip-X r|Bq Ex46: 光束整形滤波器 71 ^Arv6kD, Ex47: 增益薄片的建模 71 q/EX`%U Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 !mlfG"FE Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 LYDiqOrx Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 ?Q"andf Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 <?.eU<+O`S Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 d{S'6*`D Ex48: 倍频 74 duG!QS: Ex49: 倍频,简单模型 75 (47?lw
& Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 dc)%5fV\ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 Cqr{Nssu Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 D6bYg ` Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 EO !,rB7I Ex52: 锥像差 76 t"VT['8 Ex53: 厄米高斯函数 78 \S;[7T Ex53a: 厄米高斯多项式 79 1-y8Hy_a2 Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 I$;`^z Ex54: 拉盖尔函数 79 cGlN*GJ*H Ex55: 远场中的散斑效应 79 a|t~&\@ Ex56: F-P腔与相干光注入 80 Y_%:%J Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 ;fNCbyg4
I 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 t\Vng0 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 syX?O'xJ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 /8l-@P.o Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 jEBn"]\D Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 '[$KG Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Lf9hOMHx Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 rI$NNk'A Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 P]Fb0X Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 Bp^LLH Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 :!aLa}`@ Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 8jz>^.-o Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 YiZk|K_ Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 kY]"3a Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 H:DR?'yW Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 ._rPM>B? Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 ^%f8JoB Ex60a: 对散焦的简单优化 87 ]+I9{%zB%8 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 p"0#G&- Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 9k6s Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 Jqxd92 bI Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 dj0%?g> Ex61: 对加速模式估算的优化 88 Q:P)g#suc Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 /9_%NR[
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 2^'Ec:|f Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 IHEbT
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 EXSJ@k6=8s Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 a>v * Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 $z$^
yjL Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 "l&SRX?g Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 y.Z_\@ Ex67a: 六边形透镜阵列 96 Jr5S8c|" Ex67b: 矩形透镜阵列 96 m1W) PUy Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 F3bTFFt Ex67d: 矩形柱透镜 97 DdR0u0JH0 Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 ()aCE^C Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 O:0{vu9AQ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 T<*)Cdid Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 xL15uWk- Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 vEI{AmogRx Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 }#7l-@{< Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 gXI-{R7Me Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 6w<rSU d' Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 xb\EJ1M> Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 [63\2{_^v Ex69c: 速率方程与单步骤 101 Q"I(3 tp9[ Ex69d: 半导体增益 102 336ETrG^0 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 1{N+B#*<[X Ex69f: 速率方程的数值举例 102 G' U_I Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 V0^{Ss1M Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 IR${a) Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 \ ITd\)F%N Ex69j: 稳态速率方程的解 102 nXn@|J&z~U Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 1 iox0 Ex70: Udata命令的显示 103 ! ;>s .] Ex71: 纹影系统 103 Z]Bv Ex72: 测试ABCD等价系统 103 lrJV"H Ex73: 动态存储测试 104 VJ\qp% Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 :6Z2@9.}w Ex75: 锥面镜 104 3t<a3"{9 Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 O84:ejro Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 Q\4tzb] Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 {dxFd-K3 Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 1'/
[x(/]d Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 c!E{fS P Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 ~Eg]Auk7 Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 {m*lt3$k Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 P;.roD9 Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 (#y2RF8j Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113
V.{HMeE4 Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 R3G\Gchd Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 ;+DEU0|pe 输入: WIC 117 Tw';;euw 输入: WOC 117 <TVJ9l 输入: RC 117 l<1zLA~G 输入: RIC 117 [2,D] e 输入: ROC 117 @RPQ1da Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 g?80>-!bF Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 6?u`u t Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 e.vt"eRB Ex77: 空心波导与反射壁 121 poAJl;T Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 `<g]p-=": Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 )5( jx Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 no8\Oees Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 oJD]h/fQs Ex77e: 波导光学积分器 123 =Xvm#/ Ex77f: 谐振腔中的波导 123 E0I/]0 Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 UJ,vE}=_{ Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 .I>rX#aNt Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 q;#AlquY @ Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 -Kg.w*\H7/ Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 !:xycLdfUp Ex79: 瞬态拉曼效应 127 <n,QSy# Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 &?y@`',a0{ Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 gIrbOMQ7 Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 6/ 5c| Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 y7/4u-_c Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 %l8!p'a Ex80: 调Q激光器 131 :4AIYk=q 激光器的基本概念讨论 132 R]yce2w" z 增益速率方程 135 X'b3CS4 调Q脉冲延迟 136 j_5&w Znq Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 k.b=EX| Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 =COQv= GT Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 \ n2MP Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 AS]8rH Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 &Z>??|f Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138
2OpA1$n6 Ex81: 传输过程中的区域控制 138 o@N[O^Q
V Ex81a: 区域命令 139 j_d}?jh Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 a&0g0n6 Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 Sed8Q-m Ex82: 创建表格 140 /RJ]MQ\*O Ex83: 部分相干 141 c/ImK`:)4a Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 ~S<aIk0l Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 ?,x\46]>_K Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 :[+8(~| za Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 -BP10-V Ex85: 透镜组的几何光学 151 Y2tVq})! Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 S rH::-{ Ex85b: 库克三片镜 151 7k,BE2]" Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 w0;4O)H$O Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 KDb j
C'3 Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 *lA+-gkK* Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 E`.hM}h Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 tl /i Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 OvQzMXU^I Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 Uhr2"Nuuy Ex86: 波导与光纤 152 [K,P)V>K Ex86a: 长直波导 155 @5wc 3y Ex86b: 正弦波导 155 kJl^,q Ex86c: 双芯波导 155 ML'y`S Ex86d: 多模光纤 155 DzMg^Kp Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 i`e[Vwe2x@ Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 \"$P :Uv Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 bK!h{Rr Ex86h: 传播常数 156 .'A1Eoo0d 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 @.$-
^- Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 ]QHp?Ii1 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 l'q%bi=f Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 [uGsF0#e Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 ~}j+~ Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 t O.5 Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 )bih>>H Ex87a: 两个长直波导 159 {H(l"KuL Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 fQC{LcS Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 sQA_ 6]` Ex87d: Y-分束器 161 bwhH2 ^ ! Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 nK03x YA Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 `1P|<VbZ Ex87g: 光开关,ON 162 Q<u?BA/ Ex87h: 光开关,OFF 162 TW>GYGz Ex87i: 光波导透镜 162
$adZ|Q\ Ex87j: 双向耦合器 162 {|>Wwa2e Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 Uc:NW
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 rxX4Cw]\"y Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 j24 3oD Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 ssLswb Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 M 5w/TN Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 iii|;v]+ Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 UA*VqK)Y Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 ws9IO ?|&G Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 /;(ji?wN Ex89: 二元光学 168 JMt*GFd Ex89a: 二元光栅表面计算 169 (eU 4{X7 Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 P#!N Ex89c: 二元透镜,正元件 170 ";=!PL Ex89d: 二元透镜,负元件 170 {aUTTEu Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 \mh #MMp Ex89f: 二元透镜,色散 170 YX-~?Pl Ex89g: 任意表面的二元划分 171 >nSt<e Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 Rs5 lL-I Ex90a: 高NA的物镜 171 #at`7#K@ Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 C^LxuUW Ex91: 光束宽度测量与M2 172 '42$O Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 9x@|%4Zm" Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 2%fIe Ex91c: 桶形功率 174 9}9VZ r? Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 M{5AQzvs Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 ~5&4s Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 ]87BP%G Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 #PD6LO Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 !Nx1I Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 M]r?m@) Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 _Z[0:4 Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 dWQsC| Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 -&Xv,:'? Ex92c: 三维热流,点热源 181 Kb(11$U Ex92d: 窗口的热致像差 182 [-$
Do Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 P!|Z%H Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 J;obh.}u"{ Ex92g: 热致应力双折射 183 To>,8E+GAb Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 `Fn"QL- Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 ;B=aK"\ Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 DO80HS3ZD Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 *
HKu%g Ex94: 光纤激光器 189 yV8J-YdsG Ex94a: 单模居中纤芯 190 RN(I}]] a Ex94b: 单模偏心纤芯 190 aq$ hE-{28 Ex94c: 四纤芯 190 _F%`7j Ex95: 光学参量振荡器 196 uTR^K=Ve Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 uem-fTG Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 z;S-Q, Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 )6)bI.BY Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 >l&]Ho Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 ^MvuFA,C Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 aL;!BlU8v Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 !G;u
)7'v Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 (*$bTI/~ Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 Y}c/wF7o Ex96: 圆形阵列传输器 205 +\Vm t[v Ex96a: 一维圆形阵列 205 mtv8Bm=< Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 } jj) Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 o]oiJvOr Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 Kn~Rck|
] Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 [Iks8ZWr_ Ex97b: 三光束干涉 209 1.!U{>$ Ex97c: 四光束干涉 209 R (~wSL*R> Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 W91yj: Ex98a: 阵列初始化 211 |HK:\)L% Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211
BNK]Os Ex98c: 绘制相位图 212 f,HUr% @ Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 5Ml=<^ Ex99a: 阵列初始化 216 J3 _aHI Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 !?>V^#c Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 6CBk=)qH Ex99d: 点衍射干涉仪 217 R_PF*q2 ' Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 {.:$F3T Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 Z4VFfGCTL Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 sW[-qPK< Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219
:skR6J Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 xR1G Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 A;TP~xq\ Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 B ?VTIq> Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 6z 9
'|;,4 Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223
_>-
D*l Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 Rg?6e N Ex103e: 五边形棒 224 >pU9}2fpT Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 Op'a=4x] Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 _M^.4H2 Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 3$\k=q3`# Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 &N7ji Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 79h~w{IT@ Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 8 t5kou]h Ex104f: 栅线引起的像差 225 ]i*ucW4 Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 eTuqK23 Ex105: 三维阵列 226 _VrY7Mz:r Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 )j_El ]? Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 T D_@0Rd Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 Mkz_.;3 Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 3 t,_{9 Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 8-2`S* Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 ywa*?3?c Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 /'/I^ab Ex106: 光纤与光纤耦合 229 '.mepxf< f Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 `S
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