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infotek 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$-rBJG^  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 :2&"ak>N  
Ex1a: 基本输入 2 #sDb611}#  
Ex1b: RTF命令文件 3 yMTO5~U{  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 )*S:C   
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Am_>x8z  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 zn7)>cQ905  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 32j}ep.*  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 ,v,rY'  
Ex3: 单位选择 8 E)ZL+(  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 aWJj@',_  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 XmwAYf  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 7(N+'8  
Ex7:  mirror/global命令 9 5j6`W?|q  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 >%0$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 nP]!{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 ii-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>A ogQ,  
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 _>R aw  
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$9  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 Z~~6y6p  
Ex32: 相位共轭镜 38 G?1GkR  
Ex33: 稳定腔 38 j|k/&q[St  
Ex33a: 半共焦腔 38 W2 -%/  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 z'EQdQ)  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 P1Hab2%+  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 Q&eyqk   
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 )8@-  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 olE(#}7V  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 dFy$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 ga 5Q  
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 NP T-d  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Z-PB CU  
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 &EDW 5I  
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$1  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 fDy*dp4z  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 "ko*-FrQ  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 ip-X r|Bq  
Ex46: 光束整形滤波器 71 ^Arv6kD,  
Ex47: 增益薄片的建模 71 q/EX`%U  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 !mlfG "FE  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 LYD iqOrx  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 ?Q"andf  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 <?.eU<+O`S  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 d{S'6*`D  
Ex48: 倍频 74 duG!QS:  
Ex49: 倍频,简单模型 75 (47?lw &  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 dc)%5fV\  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 Cqr{Nssu  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 D6bYg `  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 EO!,rB7I  
Ex52: 锥像差 76 t "VT['8  
Ex53: 厄米高斯函数 78 \ S;[7T  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 1-y8Hy_a2  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 I$; `^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 Yi Zk|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 Jr5S8 c|"  
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<rSUd'  
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]B v  
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{fSP  
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$k  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 P;.roD9  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 (#y2R F8j  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 V.{HMeE4  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 R3G\Gchd  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 ;+DEU0|pe  
输入: WIC 117 Tw';;euw  
输入: WOC 117 <TVJ9l  
输入: RC 117 l<1zLA~G  
输入: RIC 117 [2,D]e  
输入: ROC 117 @RPQ 1da  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 g?80>-!bF  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 6?u`u t  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 e.vt"eRB  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 poAJl;T  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 `<g]p-=":  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 )5( jx  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 no8\Oees  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 oJD]h/fQs  
Ex77e: 波导光学积分器 123 =Xvm#/  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 E0I/]0  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 UJ,vE}=_{  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 .I>rX#aNt  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 q;#AlquY@  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 -Kg.w*\H7/  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 !:xycLdfUp  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 <n,QSy#  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 &?y@`',a0{  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 gIrbOMQ7  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 6/ 5c|  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 y7/4u-_c  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 %l8!p'a  
Ex80: 调Q激光器 131 :4AIYk=q  
激光器的基本概念讨论 132 R]yce2w"z  
增益速率方程 135 X'b3CS4  
调Q脉冲延迟 136 j_5&w Znq  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 k.b=EX|  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 =COQv=GT  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 \ n 2MP  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 AS]8rH  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 &Z>??|f  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 2OpA1$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 Sed 8Q-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 SrH::-{  
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{Lc S  
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 nK03xYA  
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 $adZ|Q\  
Ex87j: 双向耦合器 162 {|>Wwa2e  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 Uc:NW   
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 rxX4Cw]\"y  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 j24 3oD  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 ssLswb  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 M5w/TN  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 iii|;v ]+  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 UA*VqK)Y  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 ws9IO ?|&G  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 /;(ji?wN  
Ex89: 二元光学 168 JMt*GFd  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 (eU4{X7  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 P #! N  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 ";=!PL  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 {aUTTEu  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 \mh #MMp  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 YX-~?Pl  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 >nSt<e  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 Rs5lL-I  
Ex90a: 高NA的物镜 171 #at`7#K@  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 C^L xuUW  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 '42$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 {.:$F3T  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 Z4VFfGCTL  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 sW[-qPK<  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 :skR6J  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 xR1G  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 A;TP~xq\  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 B?VTIq>  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 6z9 '|;,4  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 _>- D*l  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 Rg?6eN  
Ex103e: 五边形棒 224 >pU9}2fpT  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 Op'a=4x]  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 _M^.4H2  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 3$\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 {&gl  
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 8`q7Yss6F  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 5'lPXKn+L  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 Z3`EXs  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 ~e{ @5.g  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 _wq?Pa<)e  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 -JMn?]  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 NQ9v[gv  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 2c9?,Le/;  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 .Bm%  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 m@4Dz|  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 j6rNt|  
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 tb3V qFx  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 /DYyl/  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 g68p9#G  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 (`tRJWbdz  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 OK [J h  
Ex108: 扇出光栅 234 #oUNF0L@6  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 @R[{  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 b9.M'P\  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 /)P}[Q4  
Ex110: 光束整形元件 235 #z `W ,^C  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 t^rw@$"}  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 Zj`WRH4  
概述 236 }#XFa#  
背景知识 237 }Z!D?(  
数值方法 238 AU{"G  
计算步骤 238 /R)wM#&  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 G-aR%]7$g  
典型案例 240 jwZ,_CK  
Ex113: 光学限定 241 +# W94s~0V  
Ex114: 图像的不同类型 242 o5 L^  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 o96C^y{~S  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 3*b5V<}'|  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 }r:o8+4  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 V$^jlWdR  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 Wa_qD  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 zw0w."V  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 qNp1<QO0  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 9Em#Ela  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 K1B9t{T  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 <xOv8IQ|  
Ex120: 多程放大器 258 v9*m0|T0M  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 &p0e)o~Ux  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 I2cz:U7  
Ex121: Z字形放大器 261 ZL MH~cc  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 _7 3q,3`24  
Ex121b: 棱镜型结构 262 pSZ2>^";  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 % RSZ.  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 .L'w/"O  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 ;JW_4;-  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 PNU(;&2<  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 JKfG/z|  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 {Kz,_bo  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 W U(_N*a  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269  C0rf  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 3a/n/_D  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 r~w.J+W  
wT1s;2%  
GLAD软件简介 NW3 c_]`=  
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。 .6B\fr.za  
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*yH ~  
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。 2Xb, i  
+n3I\7G>  
^)VwxH:s  
KWTV!Wxb=K  
对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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