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 snvixbN  
目   录 i N VBWF  
GLAD软件简介 1 ' }T6dS  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 }ZB :nnG  
Ex1a: 基本输入 2 C^fUhLVSZ^  
Ex1b: RTF命令文件 3 Sp\ 7  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 bCmlSu  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 \QP1jB  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 [DSD[[ z[  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 JAU:Wqlg1  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 j-(k`w\  
Ex3: 单位选择 8 ZnZ`/zNO  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 /2Qgg`^)  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 Uu(FFd~3  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 j6#RV@ p`  
Ex7:  mirror/global命令 9 [`U9  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 &uLC{Ik}  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 ~@ML>z 7  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 fBZR  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 n]a/nv  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 q%hxU.h  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 Y N*"q'Yz_  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 xa?   
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 +ieRpVg  
Ex11: 共焦非稳腔 18 pa2cM%48  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 p^X \~Yibs  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 P<MNwdf(+  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 B`/p[U5  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 MB!$s_~o#L  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 wJ>2}  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 c5AEn -Q  
Ex13: 相位像差 21 3-U@==:T  
Ex13a: 各种像差的显示 21 X~> 2iL  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 -=VGXd  
Ex14: 光束拟合 24 @DniYt/  
Ex15: 拦光 24 Pj7n_&*/  
Ex16: 光阑与拦光 24 1%k$9[!l%  
Ex17: 拉曼放大器 25 MtXTh*4  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 , Vr'F  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 E;Q ,{{#  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 &'A8R;b}-?  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 sFa5#w*>  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 +/Qgl  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 !F[^?:pK  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 KV]8o'  
Ex24a: 大气像差 32 ~-zch=+u  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 a_amO<!   
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 m+'vrxTY  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 r0fEW9wL  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 zqs|~W]c  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 \K%A}gnHe  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 0PT\/imgN  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 k+`e0Jago  
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 |n q}#  
Ex28: 相位阵列 35 e sDd>W  
Ex28a: 相位阵列 35 |}2X|4&X  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 AD4Ot5  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 i2Cw#x0s  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Nlk'  
Ex31: 热晕效应 36 1Aw/-FxJ  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 VmTPE5d  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 $*z>t*{7  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 TF-k|##G  
Ex32: 相位共轭镜 38 iU9>qJ]  
Ex33: 稳定腔 38 3lT>C'qq  
Ex33a: 半共焦腔 38 HL34pmc  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 _7Rp.)[&  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 xji2#S%  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 |Y|gT*v  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ?R8wmE[w  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 J-)9>~[E<  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 X0e#w?  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 5V"g,]'Nd  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 0OAHD'  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 i{5,mS&  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 rA6lyzJ  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 / +9o?Kxya  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 LJ+Qe%|  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 :qL1jnR^  
Ex34: 单向稳定腔 45 L2 ^-t7  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 M8}t`q[-&  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 NvU~?WN  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ^oT!%"\  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 5\\a49k.p  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 "l.1 UB&  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Mz#<Vm4  
Ex36: 有限差分传播算子 57 iw)^; 8q  
Ex36a: FDP与软边光阑 58 i1k#WgvZR  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 q#!]5  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 ;Uv/#"r  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 #CYDh8X<i  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 s+l3]Hd  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 Ln C5"  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 8fX<,*#I  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 $bd2TVNV:  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 :d,]BB  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 \C eP.,<  
Ex38: 剪切干涉仪 64 1w/Ur'8we  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 Ccx1#^`  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 { i2QLS  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 g7r_jj%ow  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 k}h\RCy%f  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 _0: }"!Gq  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 GoTJm}[N P  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 "0edk"hk  
Ex46: 光束整形滤波器 71 G378,H  
Ex47: 增益薄片的建模 71 W{z{AxS  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 '|JBA.s|  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 CW9vC  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 >*FHJCe  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 M7JQw/,xs  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 ^^C@W?.z  
Ex48: 倍频 74 DtrR< &m  
Ex49: 倍频,简单模型 75 ?5e]^H}  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 J jp)%c#_  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 Hz6tk9;w  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 HX&G  k  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 1#m'u5L  
Ex52: 锥像差 76 iF#|Z$g-(  
Ex53: 厄米高斯函数 78 FC BsC#  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 |*5803h  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 8\H*Z2yF+  
Ex54: 拉盖尔函数 79 ^+'[:rE  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 ~Y.I;EPKt  
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 yy*8Aw}  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 9z0G0QW[  
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 *fj5$T-Z  
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 8M,AFZ>F  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 O"6 (k{`  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 k(bDj[0q^  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 _hz}I>G@B  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Uzzt+Iwm  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 $2gX!)  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 4 [K"e{W3  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 )5NjwLs  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 >nqCUhS   
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 W7PL]5y&  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 qjrl$[`X:  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 YooP HeQ  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 ,^K}_z\9f  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 T>cO{I  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 (Q4hm]<  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 _< LJQ  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 pcrarj  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 K}j["p<!  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 |@*3 nb8  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 i] I{7k  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 }gR!]Cs)^  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 *&nIxb60b{  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 `:>N.9'o  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 |mp~d<&  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 [0M`uf/u  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 92 oUQ EK  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 y`Nprwb  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 N}\%r&KR=  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 f'WRszrF  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 p-o8Ctc?V  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 ARd*c?Om  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 \0,8?S  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 F +Dke>j  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 AdgZau[Y6  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 2K VX  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 ;Zt N9l  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 Q*54!^l+_r  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 S\dG>F>S  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 zc.r&(d  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 rf=oH }  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 %+ : $uk[  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 mTU[khEmL=  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 Bag_0.H&m  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 3'z L,WW  
Ex69d: 半导体增益 102 @=NTr  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 \f-@L;8#  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 7I=vgT1F  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 TR&7AiqB  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 %$6?em_  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 ]MmFtdvE  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 B".3NQ  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 7:'5q]9  
Ex70: Udata命令的显示 103 S|  
Ex71: 纹影系统 103 fJK;[*&Y  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 -_^#7]  
Ex73: 动态存储测试 104 %{B4M#~  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 ZYLPk<<  
Ex75: 锥面镜 104 |<2<`3  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 :/\KVz'fw}  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 Aj{G=AT  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 ?Ll1B3f  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 4Dw| I${O  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 IO{iQ-Mg  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 -?L3"rxAP  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 #}+_Hy  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 B,4 3b O  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 ,?c=v`e  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 X3j|J/  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 Ij?Qs{V  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 *(o^w'5  
输入: WIC 117 xzb{g,c   
输入: WOC 117 {`+:!X   
输入: RC 117 ?8ady% .ls  
输入: RIC 117 L.x`Jpq(3  
输入: ROC 117 /xb37,   
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 :a*F>S!  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 )(h<vo)-zX  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 I#- T/1N  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 5|g#>sx>`q  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 rU_FRk  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 0IxHB|^$  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 nnuJY$O;M  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 Q(BM0n)f  
Ex77e: 波导光学积分器 123 v%)=!T ,  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 RY9Ur  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 Q5c13g2(c  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 6#Bg99c  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 yJ2A!id  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 IF kU8EK&B  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 F>ps& h  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 [(iJj3s!  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 lTJM}K  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 QuBaG<  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 /'L/O;H20  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 J\Z\q  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 tRXR/;3O  
Ex80: 调Q激光器 131 gx=2]~O1(  
激光器的基本概念讨论 132 kjRL|qx`a;  
增益速率方程 135 24I~{Qy  
调Q脉冲延迟 136 @\Yu?_a  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 T;pe7"  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 =%0r_#F%=  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 .] BJM?9  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 2^fSC`!  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 _j?/O)M c  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 '+iqbcUd,  
Ex81: 传输过程中的区域控制 138 2@f?yh0  
Ex81a: 区域命令 139 !z_VwZ#,  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 O^4K o}  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 F2Co Xe7  
Ex82: 创建表格 140 i]IZ0.?Y  
Ex83: 部分相干 141 +$D~?sk  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 #6za  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 oT[8Iu  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 ym6gj#2m  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 22"/|S  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 so }Kb3n  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 X-J<gI(Y  
Ex85b: 库克三片镜 151 QiQO>r  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 b;$j h   
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 qb$f,E[  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 QVQ?a&HYS  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 Oxr?y8C~  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 I~NQt^sg  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 bId@V[9  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 Xw<Nnvz6  
Ex86: 波导与光纤 152 Oz7WtN  
Ex86a: 长直波导 155 l;'c6o0e  
Ex86b: 正弦波导 155 ompkDl\E  
Ex86c: 双芯波导 155 .RxAYf|  
Ex86d: 多模光纤 155 wEJ?Y8  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 s9b 6l,Z  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 @Xq3>KJ_)H  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 *8j2iu-|  
Ex86h: 传播常数 156 O;~d ao  
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 |\S p IFH1  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 9|RR;k[  
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 Dl95Vo=1  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 :{KoZd  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 {h *Pkn1  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 ET}Dh3A  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 5<KY}  
Ex87a: 两个长直波导 159 '}$$o1R  
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 >6"u{Qmr  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 ({#M*=&"  
Ex87d: Y-分束器 161 ZdY)&LJ  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 8^%Nl `_2B  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 mo- Y %  
Ex87g: 光开关,ON 162 kZ3w2=x3v  
Ex87h: 光开关,OFF 162 yZ]u{LJS  
Ex87i: 光波导透镜 162 5rx;?yvn  
Ex87j: 双向耦合器 162 ]M5w!O!  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 ESt@%7.F  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 ',P E25Z  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 6!^&]4  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 vZl]C%  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 G@Y!*ZH*f  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 /htM/pR  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 wA;Cj  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 k(.6K[ b  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 8RJ^e[?o(  
Ex89: 二元光学 168 'lD"{^  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 :gJ?3LwTf  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 _M;M-hk/  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 -r!sY+Z>  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 uWE :3  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 !+# pGSk  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 Wy`ve~y  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 ~'<ca<Go|  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 _wKaFf  
Ex90a: 高NA的物镜 171 t}]R0O.s  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 d`+@ _)ea  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 UfWn\*J&k  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 }hy, }2(8  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 l mRd l>  
Ex91c: 桶形功率 174 1SGLA"r  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 ,_(AiQK  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 yhpeP  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 .sOEqwO}>  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 C[xY 0<^B  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 -]K9sy)I  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 3</gK$f2  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 $|V@3`0  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 86AZ)UP2D  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 jJK`+J,i}X  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 uVn"'p-  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 ,s9gGCA  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 yxx'g+D*  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 TC+L\7   
Ex92g: 热致应力双折射 183 (L3Etan4RE  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 RU_wr<  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 Oe/\@f0bLT  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 e(~9JP9  
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 V|n}v?f_q  
Ex94: 光纤激光器 189 _vV3A3|Ec,  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 .*(xkJI3  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 %7y8a`}  
Ex94c: 四纤芯 190 5SNa~ kC&  
Ex95: 光学参量振荡器 196 PV\aQO.mo  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 ,&5\`  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 tvlrUp  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 }@XokRk  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 Lq6R_ud p  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 1z5Oi u  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 # zbAA<f  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 W Y]   
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 0Kytg\p}  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 3Hd~mfO\  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 5Y(<T~  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 D02(6|  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 _*m<Z;Et  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 nUy.gAb  
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 TF1,7Qd  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 aVvma=  
Ex97b: 三光束干涉 209 +>}LT_  
Ex97c: 四光束干涉 209 a7@':Rb n  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 `i:DmIoz  
Ex98a: 阵列初始化 211 "!w#E6gU  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 lPyY  
Ex98c: 绘制相位图 212 6Lb(oY}\3  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 y9)w(y !  
Ex99a: 阵列初始化 216 J{!U;r!6  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 }nUq=@ej  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 H _0F:e  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 xk*&zAt  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 }B e;YIhG  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 .US=fWyrb  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 b$;qtfJG  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 kfV}ta'^S  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 nmuzTFs=  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 ,` 64t'g  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 5(=5GkE)>  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 \}Al85  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 y<g1q"F  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 m!K`?P]:N  
Ex103e: 五边形棒 224 OAauD$Hh  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 Fd86P.Df  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 xt&4]M V  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 tiGBjTPt  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 1.tAl6]  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 ? Xl;>}zj  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 y '[VZ$^i  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 S54q?sb_  
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 QdrZi.qKH  
Ex105: 三维阵列 226 .0Kc|b=w  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 XkPE%m_5D  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 :N^+!,i  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 *\(MG|S  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 >t_h/:JZ)  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 ?KtF!:_C  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 GoLK 95"]  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 g\% Z+Dc  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 M u i\E  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 @C|nc&E2s  
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 ,gpZz$Ef(  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 'Qh1$X)R7a  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 ;_=N YG.  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 @ry/zG#  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 lvsj4 cT  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 E<l/o5<nC  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 iInWw"VbKe  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 F8S>Ld  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 Z)}UCi+/".  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 ,v<7O_A/e  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 xg}Q~,:  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 oY4^CGk=  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 4*ZY#7h  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 Sv_Nb>  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 f"*k>=ETI  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 lA pZC6Iwk  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 kH5D%`Kw  
Ex108: 扇出光栅 234 g#MLA5%=u  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 u"uL,w 1-  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 : r(dMU3%  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 QC?~$>h!?  
Ex110: 光束整形元件 235 -&COI-P8  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 cNbUr  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 Sx[ eX,q  
概述 236 E.Q]X]q  
背景知识 237 T](}jQxj`  
数值方法 238 dU#-;/}o  
计算步骤 238 =?c""~7  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 ?ac4GA(  
典型案例 240 <PVwf`W.  
Ex113: 光学限定 241 Wqkzj^;"G  
Ex114: 图像的不同类型 242 &JXb) W  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 S=0DQ19  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 ruQt0q,W3%  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 J#48c'  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 ?!K6")SE  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 R8cOb*D  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 'zM=[#!B  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 EJ>&\Iq  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 a}uYv:  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 sO` oapy  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 >{N}UNZ$}  
Ex120: 多程放大器 258 jQ,Vs=*H  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 |mP};&b  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 <sw@P":F  
Ex121: Z字形放大器 261 ~ ;LzTL  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 zGFD71=#  
Ex121b: 棱镜型结构 262 =#/Kg_RKL  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 d\ 8v VZ  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 Kp6 @?  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 NNF"si\FE  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 K Ax=C}9  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 G[\TbPh  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 ]q.%_  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269  kDE-GX"Y  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 +rJ6DZ  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 _0jR({\  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 HT6 [Z1  
&s='$a; 4  
GLAD软件简介 [Q0V5P~Q'  
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。 X+C*+k,z  
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。 Y@`uBB[  
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。 QJ3#~GYNr  
Rh ^(91d  
Oj;*Gi9E  
+bS\iw+  
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 © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计