首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 《GLAD案例索引手册》 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2025-09-10 09:22

《GLAD案例索引手册》

目 录 c_xtwdkL9  
目   录 i Xr~6_N{J  
GLAD软件简介 1 j(G}4dib  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 UM%[UyYQ  
Ex1a: 基本输入 2 <by}/lF0  
Ex1b: RTF命令文件 3 XtfO;`   
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 LH.. 8nfl  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 WlP#L`  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 y'4H8M2?  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 /=4P< &J  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 W5*%n]s~  
Ex3: 单位选择 8 SV.\B  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 DG1  >T  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 Lys4l$J]  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 wzB*M}3  
Ex7:  mirror/global命令 9 NtMK+y  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 i%H_ua  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 J) v~  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 9"R]"v3BA  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 w3:WvA5jt  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 BR\% aU$u  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 w\=zTHo88  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 i](,s.  
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 OxX{[|!`  
Ex11: 共焦非稳腔 18 8%JxXtWW`  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 G5Y5_r6Gu  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 %JDG aG'  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 1Nx.aji  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 LU4\&fd  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 TCp!4-~,  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 m}0US;c#f  
Ex13: 相位像差 21 ayyn6a8  
Ex13a: 各种像差的显示 21 4vTO  #F  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 joDnjz=  
Ex14: 光束拟合 24 vP&dvAUF  
Ex15: 拦光 24 @Fqh]1t  
Ex16: 光阑与拦光 24 H[V^wyi'z  
Ex17: 拉曼放大器 25 vJ>A >R CB  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 'P}"ZHW  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 T^N Y|Y/  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 *x[B g]/  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 qAm$yfYs`  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 C.s{ &  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 c&)H   
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 />q=qkdq0  
Ex24a: 大气像差 32 %([$v6y  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 [6BL C{2  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 s W+YfJT  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 nWN~G  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 sl|s#+Z  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 %@$h?HP  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Dqe)8 r  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 @8Drhx  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 QL}5vSl  
Ex28: 相位阵列 35 WM: ~P$%cx  
Ex28a: 相位阵列 35 _`/0/69  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 a*CP1@O  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 -'JTVfm.  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 %cO;{og M  
Ex31: 热晕效应 36 k@5#^G  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 [V{JuG;s  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 7GfgW02  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ,oIZ5u{#,  
Ex32: 相位共轭镜 38 ^j';4'  
Ex33: 稳定腔 38 Vv' e,m  
Ex33a: 半共焦腔 38 (y^oGY;  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 FR0zK=\  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 8Nxf2i5  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 J[YA1  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Y+iC/pd  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 D[ 7K2G+  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 VbM5]UT/  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 vQ+}rHf`[  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 s6Bt)8A  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 5h1!E  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 vPmP<c)cb  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 \q Q5x  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 vKAHf;1  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 oHI~-{m3)  
Ex34: 单向稳定腔 45 2P$lXGjh  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 f Otrn  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 qt/syF&s  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 |{PQ0DS  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 98Srn63O  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 HCHP15otfe  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 x@DXW(  
Ex36: 有限差分传播算子 57 wuzz Wq  
Ex36a: FDP与软边光阑 58 <B`}18x  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 7b+OIZB  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 edGV[=]F  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 lx$Y-Tb^F  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 /T#<g:   
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 C>v    
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 a47Btd'm  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 @kvp2P+O  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 OOl{  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 MFW?m,It)  
Ex38: 剪切干涉仪 64 #Yw^n?~~  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 sB0+21'R  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 C^n L{ZP,  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 4Xz6JJ1U[H  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 *!Am6\+  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 {6 #3`  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 4c2P%X( C  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 &=HM}h  
Ex46: 光束整形滤波器 71 R%#c~NOO  
Ex47: 增益薄片的建模 71 0p2 0Rt  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 }S#.Pw%  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 $)n{}8^  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 LWVO%@)w  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 q/;mxq$  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 &51/Pm2O  
Ex48: 倍频 74 30DpIkf  
Ex49: 倍频,简单模型 75 * uEU9fX  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 L+I[yJY:!  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 z7<^aS  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 >E]*5jqU  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 ,1~Zqprn  
Ex52: 锥像差 76 46XB6z01  
Ex53: 厄米高斯函数 78 +B8Ut{l  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 HhqqJEp0  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 7PQedZ<\  
Ex54: 拉盖尔函数 79 N.64aL|1  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 kk~{2   
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 c U{LyZp  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 -g@pJ^>:  
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 V >['~|  
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 _eO]awsA  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 M  j5C0P(  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 Ys<wWfW  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 4k#B5^iJ  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 [")0{LSA=  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 y:,{U*49  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 2f:'~ P56  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 r p @=  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 N$y4>g  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 RtIc:ym  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 ze 4/XR  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 +?.,pqn<=  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 1B1d>V$*  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 'P~*cr ?A  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 SHGO;  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 J BwTmOvQ  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 H!Od.$ZIX  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 "(xS  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 V`H#|8\i  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 /tUl(Fp J`  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 l,X;<&-[  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 =.o-R=:d  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 q@\_q!  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 p/:5 bvA  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 |.S;z"v![  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 ex| kD*=  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 (8*lLZ  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 ^s?wnEo;j  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 ko:I.6-K  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 <G&v  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 7d<v\=J}  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 ]u,~/Gy  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 kDz.{Ih  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 W+eN%w5  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 ]SPB c  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 Wp]EaYt2D  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 OM.^>=  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 PWmz7*/  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 J{Ay(  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 o2|(0uN'  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 D# $gdjZ  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 4tC_W!?$t  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 &Ch)SD  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 9=o b:  
Ex69d: 半导体增益 102 aE%VH ;?  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 s +GF- kJ*  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 jgstx3  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 k|_2aQ02  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 Om^/tp\  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 \fhT#/0N  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 IF:M_   
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 {#%xq]r_  
Ex70: Udata命令的显示 103 47RYpd  
Ex71: 纹影系统 103 ;1dz?'%V  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 Chua>p!$g  
Ex73: 动态存储测试 104 wI4;/w>  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 k$c j|-<  
Ex75: 锥面镜 104 e ?YbG.(E9  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 X2`>@GR/>  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 P&GZe/6Y  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 -b$OHFL  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 caP  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 |FFC8R%@]u  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 ["F,|e{y$  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 W'jXIO  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 E8i:ER $$7  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 Wa(S20y F  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 /4?`F} 7)  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 Q7r,5w& cm  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 Ic}ofBK  
输入: WIC 117 b8>9mKs  
输入: WOC 117 K5>:Wi Y  
输入: RC 117 !`_f\  
输入: RIC 117 ='0!B]<G  
输入: ROC 117 F4Uk+|]Bu  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 GU3/s&9  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 ra>`J_  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 qfu2}qUX~%  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 ku?_/-ko]  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 pCc7T-"og  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 V+24-QWh  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 kDq%Y[6Z  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 Aa>gN  
Ex77e: 波导光学积分器 123 K]8wW;N4  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 'I]"=O,  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 'cN#rHPB6  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 P@YL.'KU)  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 )|R9mW=k9P  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 .,Qnn}:l  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 >8fH5  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 ~,2hP ~  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 M7R&J'SAY  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 L_"(A #H:  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 n-3j$x1Ne  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 `uVW<z{ l  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 i@5%d!J  
Ex80: 调Q激光器 131 %uVJL z  
激光器的基本概念讨论 132 ==1/N{{R  
增益速率方程 135 I&8SP$S>J  
调Q脉冲延迟 136 *\KvcRMGUa  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 1 \*B.  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 xsDa!  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 -!,]Y10  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 _F@p53WE  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 !9xANSb  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 Q5nyD/k4c  
Ex81: 传输过程中的区域控制 138 3C=clB9<  
Ex81a: 区域命令 139 h5rP]dbhXU  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 QX.6~*m1  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 |8 2tw|<o  
Ex82: 创建表格 140 NcBe|qxQ  
Ex83: 部分相干 141 /Jf`x>eiH  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 ^>8]3@ Nh  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 Q\#{2!I  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 #A9_A%_.h  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 Mp"ci+Iu  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 *rcuhw"^b#  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 Pgw%SMEp  
Ex85b: 库克三片镜 151 8V|jL?a~  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 BX(d"z b<  
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 \1mM5r~  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 =j+oKGkoCa  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 %}MA5 t]o  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 r@[VY g~  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 YD46Z~$  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 MIlCUk  
Ex86: 波导与光纤 152 M=[q+A  
Ex86a: 长直波导 155 `x$}~rP&)!  
Ex86b: 正弦波导 155 @y0bU*v7  
Ex86c: 双芯波导 155 m>+,^`0  
Ex86d: 多模光纤 155 M&djw`B  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 4ZJT[zi  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 9MB\z"b?A  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 ~26s7S}  
Ex86h: 传播常数 156 37 O#aJ,K  
Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 0^y@p&;/.  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 qSoBj&6y  
Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 _Hd1sx  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 X}j'L&{F@  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 MeI2i  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 X4 }`>  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 Sz|Y$,  
Ex87a: 两个长直波导 159 g/ l0}%  
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 zh^jWu  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 we\b]  
Ex87d: Y-分束器 161 F8S~wW=\w  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 -.b Io  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 ^\ vfos  
Ex87g: 光开关,ON 162 +f\pk \Ith  
Ex87h: 光开关,OFF 162 %on9C`/  
Ex87i: 光波导透镜 162 /m Q2;*|  
Ex87j: 双向耦合器 162 X40la_[.  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 YMj7  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 s3Krob`C5  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 S< EB&P  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 fXu~69_  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 4>$ ;gH  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 K=m9H=IX~T  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 3{Ek-{ 9  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 ^<>Jw%H  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 e7XsyL'|p  
Ex89: 二元光学 168 A]Q1&qM%  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 PTzp;.  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 z;bH<cQ  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 lPRdwg-  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 .7pGx*WH^Y  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 SRt$4EL21  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 (o x4K{  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 b`h%W"|2L  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 z"6ZDC6  
Ex90a: 高NA的物镜 171 ]cF1c90%  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 r^w\9a_  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 ']d!?>C@o  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 (30<oE{  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 >/TB_ykb  
Ex91c: 桶形功率 174 L.09\1?.n  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 r@*=|0(OrK  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 ).0V%}>  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 ="3a%\  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 %_B:EMPd  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 _`bS[%CJ  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 !lQ#sL`  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 H$~M`Y9I~  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 WF ?/GN  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 IWjR0  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 ~In{lQ[QX  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 G 2%  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 LPEjRG,  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 g2g`,"T  
Ex92g: 热致应力双折射 183 Cz'xGW{  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 8A2if 9E3  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 KI E k/]<H  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 -Wl)Lez@  
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 PHQ{-b?4t  
Ex94: 光纤激光器 189 `t{D7I7  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 'R^iKNPs  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 !( kX~S  
Ex94c: 四纤芯 190 f!5F]qP>-  
Ex95: 光学参量振荡器 196 CnabD{uTf  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 HzP.aw4  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 [X;>*-  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 X3P&"}a  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 ~_ *H)|  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 (N,nux(0k  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 E9^(0\Z I  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 n`P`yb\f$  
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 E;9Z\?P  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 jMK3T  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 @q,)fBZq  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 )yHJ[  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 aQ&uC )w  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 |kId8WtA  
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 [!^cd%l  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 W&<g} N+  
Ex97b: 三光束干涉 209 $np=eT)  
Ex97c: 四光束干涉 209 ppEJs  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 V?=TVI*k  
Ex98a: 阵列初始化 211 8|w-XR  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 %>i@F=O2<  
Ex98c: 绘制相位图 212 rqF"QU=l  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 /E)9v$!  
Ex99a: 阵列初始化 216 >&BrCu[u  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 H\ 3M  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 |,3l`o k  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 KL "Y!PN:  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 KZ]r8  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 Lj4&_b9  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 6{Ks`Af  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 d5Qd'  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 T0r<O_ubOA  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 kg:l:C)Tq  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 UIn^_}jF`  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 d^tVD`Fm  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 VQ2Fnb4  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 =:4?>2)  
Ex103e: 五边形棒 224 r]9e^  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 3)y{n%3L  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 yOc|*O=]U  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 w$b~x4y%  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 }S,-uggz  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 NS Np  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 n? ]f@OR  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 0rcjorWI  
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 or7pJy%4"  
Ex105: 三维阵列 226 <^Nk.E  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 dsK/6yu  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 *E}Oh  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 2hy NVG&$  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 Yc d3QRB  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 U%q:^S%#eG  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 ~Zmi(Ra  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 M\ dO({o  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 b~j~  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 l&3ki!  
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 K@6`-|I  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 t=i/xG:5  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 `dO}L  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 YN^T$,*  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 n26>>N  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 /~*Cp9F"]  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 .uKx>YB}  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 XIRR Al(,  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 )tD6=Iz^5  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 *> KHRR<N  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 jN6b*-2  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 ]26mB  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 @zrNN>  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 XVF^,Yf  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 -;>#3 O-  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 88g47>{X  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 .'/l'>  
Ex108: 扇出光栅 234 Yx),6C3  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 sB6dp D  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 b=1%pX_  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 Fu%X  
Ex110: 光束整形元件 235 *NlpotW,f  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235  U(~U!O}  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 B+Z13;}B  
概述 236 13a(FG  
背景知识 237 ik5|,#}m&  
数值方法 238 9 mPIykAj8  
计算步骤 238 |l7%l&!  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 ?PH/?QP  
典型案例 240 qo_]ZKL44  
Ex113: 光学限定 241 P"F{=\V1`<  
Ex114: 图像的不同类型 242 W2eAhz&  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 9cfR)*Q  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 -72j:nk  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 9tk" :ld  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 9P.(^SD][z  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 <uD qYT$6  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 rY,PSK/j  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 O R #7"  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 6>,# 6{?jl  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 6^E`Sa! s  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 nU/;2=f<  
Ex120: 多程放大器 258 OJ/SYZ.r  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 J?%}=_fsa  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 L2fVLK H  
Ex121: Z字形放大器 261 "- eZZEl(  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 I60DUuF  
Ex121b: 棱镜型结构 262 =Ndli>x}1  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 .X'< D*  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 }+0z,s~0.  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 6peyh_  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 eOnT W4  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 Oq+E6"<y;?  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 xU}M;4kH~  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 %l7fR}  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 l}}UFEA^  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 GaBTj_3  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 |nY~ZVTt/  
IgM v =^U  
GLAD软件简介  &?+WXL>  
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。 {DBIonY];  
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。 |0 !I5|<k  
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。 v <Hb-~  
KDey(DN:  
f=`33m5  
o| D^`Z  
对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
查看本帖完整版本: [-- 《GLAD案例索引手册》 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计