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infotek 2025-09-10 09:22

《GLAD案例索引手册》

目 录 eXWiTi@  
目   录 i b&B<'Wb  
GLAD软件简介 1 0Np }O=>  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Uwr inkoeE  
Ex1a: 基本输入 2 *;8tj5du  
Ex1b: RTF命令文件 3 +Cl(:kfYB  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ~S15tZ $  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 1Dg\\aUk  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 5V4Ze;K  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 3Ln~"HwP  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 J{Ei+@^/9  
Ex3: 单位选择 8 V6?ku6k  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 /cUcfe#X  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 J5}-5sV^  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 v{^_3 ]  
Ex7:  mirror/global命令 9 h #Od tc1)  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 Gvw4ot/  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 deHhl(U;  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 I4ZL +a  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 jzSh|a9_  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 W~k"`g7uu  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 sptDzVM  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18  ;?1H&  
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 \@vR*E  
Ex11: 共焦非稳腔 18 }:7'C. ."  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 r.0IC*Y  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 \B8tGog  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 wGD".CS0  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 m+||t  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 X90VJb]  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 A1zM$ wDU  
Ex13: 相位像差 21 }(z[ rZ  
Ex13a: 各种像差的显示 21 U0q{8 "Pl  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 t6BggO"_u  
Ex14: 光束拟合 24 &WE|9  
Ex15: 拦光 24 |gM|>  
Ex16: 光阑与拦光 24 u;p{&\(]  
Ex17: 拉曼放大器 25 3~}G~ t  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 "qjkw f)\  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ~UX@%0%)N  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 /Pv d[oF  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 }&Un8Rg"h  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 -"[o|aa^  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 n~l9`4wJY  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Q{T6t;eH  
Ex24a: 大气像差 32 %bgjJ`  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 hJ\IE?+  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 IL`X}=L_  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 lxx)l(&  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 %yX?4T;b  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 nfET;:{  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 x.CUJ^_.  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 [74HUw>  
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 .|iMKRq  
Ex28: 相位阵列 35 ggtGecKm  
Ex28a: 相位阵列 35 @^]wT_r  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 AVf'"~?  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 ~=91Kxf  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 6&_"dg"  
Ex31: 热晕效应 36 |VxEW U/  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 )zz^RB\p  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 GTL gj'B  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 1$T;u~vg  
Ex32: 相位共轭镜 38 yH5^EY7rQ  
Ex33: 稳定腔 38 V/5.37FSb  
Ex33a: 半共焦腔 38 %Z9&zmO  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 <"F\&M`G  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 yW5/Y02  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 07 [%RG  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 S`g:z b_  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 BK`NPC$a  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 FeOo;|a  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 \Jm fQrBQ  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 IX@g].)C  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 4Gz5Ju  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 D#Qfa!=g  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 Bu|U z0Y  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 n${,r  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 (1pI#H"f9  
Ex34: 单向稳定腔 45 W <.h@Rz+  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 -}avH  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 OiBDI3,|+  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 *FhD%><  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 xuBXOr4"P  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 V6l~Aj}/  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 GP=i6I6C  
Ex36: 有限差分传播算子 57 l{q$[/J~)  
Ex36a: FDP与软边光阑 58 dQP7CP  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 M]9oSi  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 PL vz1}ts  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 Pf,S`U w;  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 L(Ww6oj  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 /tIR}qK  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 $p_FrN{  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 YbCqZqk  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 &"X6s%ZH|  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 h M{&if  
Ex38: 剪切干涉仪 64 &G63ReW7 @  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 P(iZGOKUs=  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 "p]Fq,  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 o=/Cje  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 X( Q*(_  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 jvfVB'Tmr  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 ?naPti1GX  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 b _Q:v&  
Ex46: 光束整形滤波器 71 yWS #{| o(  
Ex47: 增益薄片的建模 71 H<tk/\C  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 bOIVe  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 6AS'MD%&  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 $7Sbz&)y3  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 !r=^aa(\  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 /48W]a}JS  
Ex48: 倍频 74 W40GW  
Ex49: 倍频,简单模型 75 b1X.#pz7F  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 .-kqt^Gc  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 $#Mew:J  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 [y^)&L$=  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 oECM1'=Bf  
Ex52: 锥像差 76 %y@iA91K  
Ex53: 厄米高斯函数 78 'vgO`  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 OBF3)L]  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 C):RE<X  
Ex54: 拉盖尔函数 79 >;E[XG^  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 :V)W?~Z7B  
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 fX.V+.rj  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 8mjP2  
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 lHYu-}TNP  
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 @ mzf(Aq  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 >v4k_JX  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 Ef fp^7 3  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 P1P P#>E-2  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 , N :'Z  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 ]mU,y$IQ  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 >.R6\>N%  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 4SG22$7W  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 o?G^=0T  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 dhW;|  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 ] o!#]]   
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 +mBJvrI  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86  ]Ll <  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 -25#Vh  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 >40B Fxc  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 !'14mN#A  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 #unE>#DW  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 &77]h%B >  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88  m8rz i:  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 o3H+.u$  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 ?Y"bt^4j  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 &`rV{%N"  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 C9-9cdW H  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 5H6GZ:hp  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 `R@24 )  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 +n(H"I7cU  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 ;WIL?[;w  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 ~qNpPIrGr  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 $ Z;HE/ 3  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 ?`F")y  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 CiP-Zh[gZ  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 FV/xp}nz  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 {nQ}t }B  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 !DnG)4#  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 |-7<?aw"  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 X7kJWX  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 ErC~,5dj;n  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 \h^bOxh  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 oWyg/{M  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 ;U<) $5  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 _lQ+J=J$.R  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 .Jdw:  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 Fm}O,=  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 ej,MmLu~^  
Ex69d: 半导体增益 102 [ hj|8)  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 ~QdwoeaD  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 #f|-l$a)3a  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 hBsjO3n  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 2h&pm   
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 EpGe'S  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 ,Ucb)8a  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 wrG*1+r  
Ex70: Udata命令的显示 103 `n-e.{O((  
Ex71: 纹影系统 103 i/xPO  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 X_ >B7(k   
Ex73: 动态存储测试 104 d$rJW m5H  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 5*buRYck0  
Ex75: 锥面镜 104 cXJgdBwo  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 wri[#D {  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 af{;4Cr  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 7\ff=L-b  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 5d}PrYa  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 E08AZOY&g  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 dab>@z4  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 qe(X5 ?#;  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 e;3$7$n Pv  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 n2#uH  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 glHag"(  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 jZv8X 5i  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 4BEVG&Ks  
输入: WIC 117 mKpUEJ<a  
输入: WOC 117 |r-<t  
输入: RC 117 =|3 L'cDC  
输入: RIC 117 QHs=Zh;"  
输入: ROC 117 N83RsL "}_  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 d+T]EpQJ*  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 <Mc:Cg8>  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 $Z28nPd/  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 uFdSD  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 =r0!-[XCa  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 flLmZ1"  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 0^(.(:  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 z5'VsK:  
Ex77e: 波导光学积分器 123 xC;$/u%'  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 He!0&B\7h  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 #gN{8Yk>  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 XVv7W5/q]  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 q=nMZVVlF(  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 L0&!Qct  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 !Rb7q{@>  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 Olxb`x  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 5 #kvb$97  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 c7rYG]  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 n@mUQ6  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 It_yh #s  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 8%xtb6#7M  
Ex80: 调Q激光器 131 *Mp<4B  
激光器的基本概念讨论 132 JAiV7v4&R  
增益速率方程 135 S?3{G@!  
调Q脉冲延迟 136 gwqK`ww  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 ,}2j Fb9z4  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 H>7!+&M  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 +$ -#V   
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 b&_p"8)_  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 I(7gmCV  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 1$Hf`h2  
Ex81: 传输过程中的区域控制 138 pP/o2  
Ex81a: 区域命令 139 0~S<}N  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 8 Zj>|u  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 `UJW:qqW  
Ex82: 创建表格 140 \U-5&,fP  
Ex83: 部分相干 141 [&`>&u@MK  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 cEQa 6  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 /gdo~  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 h`GV[Oo:  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 aEM#V  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 =H?Nb:s  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 qnm9L w#  
Ex85b: 库克三片镜 151 9(PFd%  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 '#Fh J%x  
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 kt:%]ZZL  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 P<(mH=K  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 @"EX%v.  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 Qp?+_<{  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 S8cFD):q  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152  Uh8ieb  
Ex86: 波导与光纤 152 PJ.jgN(r  
Ex86a: 长直波导 155 :OZhEBL&b  
Ex86b: 正弦波导 155 CFA>  
Ex86c: 双芯波导 155 j,-7J*A~  
Ex86d: 多模光纤 155 E<4}mSn)  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 0z xeA +U  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 [*<&]^  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 >k jJq]A2  
Ex86h: 传播常数 156 Dm^kuTIG  
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 t8+93,*B  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 Smu x&e  
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 !Yf0y;e|:  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 a RwBxf  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 c8s/`esA  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 !{XO#e  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 x M[#Ah)  
Ex87a: 两个长直波导 159 .0ZvCv:>  
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 $ g^;*>yr  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 ou-;k }  
Ex87d: Y-分束器 161 Fo=6A[J  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 ;Vy'y  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 Y|~>(  
Ex87g: 光开关,ON 162 5`DH\VD.j  
Ex87h: 光开关,OFF 162 !R@4tSu  
Ex87i: 光波导透镜 162 $F%?l\7j  
Ex87j: 双向耦合器 162  f#nmr5F  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 t*#&y:RG  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 jY.%~Y1y  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 /0uinx  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 [)pT{QA  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 ZIl<y{  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 AVWrD[ wD2  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 iE`aGoA  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 !/zj7z !  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 2Qj)@&zKe#  
Ex89: 二元光学 168 c53`E U  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 hdL2`5RFF  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 )]R?v,9*D  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 YLo$n  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 }b(e  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 +bn w,B><  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 }"Cn kg  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 DeSTo9A}!  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 buXG32;  
Ex90a: 高NA的物镜 171 6f!mk:\T.  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 k]iS3+nD  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 Gp+XM  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 MvmP["%J4_  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 5aNDW'z`f  
Ex91c: 桶形功率 174 8|GpfW3p 2  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 ;I'/.gW;{  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 >6 #\1/RP  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 V1`| j  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 88j ;7  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 9a%@j ]  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 |hM)e*"  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 KOx#LGz  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 dDbC0} x/  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 Uzn|)OfWP  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 !.$P`wKr  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 |GQ$UB  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 5.#9}]  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 =[+&({  
Ex92g: 热致应力双折射 183 5qEdN  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 "n, ZP@M;  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 {B.]w9  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 E|  
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 Q{hOn]"  
Ex94: 光纤激光器 189 8v 1%H8  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 pH%c7X/[3L  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 qu+2..3  
Ex94c: 四纤芯 190 ~[q:y|3b  
Ex95: 光学参量振荡器 196 p9WskYpm  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 )`7+o9&  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 63Yu05'  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 %iC63)(M  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 m0\}Cc  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 {~g  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 s'Gy+h.  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 @I6A9do  
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 p|V1Gh<  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 *+4iBpyiB  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 $yFuaqG`Wo  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 5yi q#  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 g GT,PP(k  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 %esZ}U   
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 G%R`)Z]8&  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 F)ld@Ydk=  
Ex97b: 三光束干涉 209 1/+r?F 3  
Ex97c: 四光束干涉 209 WCTW#<izm  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 Vzvw/17J  
Ex98a: 阵列初始化 211 uN3J)@;_  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 =w$"wzc  
Ex98c: 绘制相位图 212 'OW"*b  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212  m+{: ^  
Ex99a: 阵列初始化 216 *"{Z?< 3  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 0a 6z "K}  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 C,vc aC?  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 N: jiZ)  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 .r%|RWs6W  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 <?Izfl6  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 ~.`r(  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 x0$:"68PW  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 DLVs>?Y  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 &\` a5[  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 xWe1F2nY  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 V^/^OR4k  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 _m?(O/BTx  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 x&oBO{LNK,  
Ex103e: 五边形棒 224 MXJ9,U{<C'  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 AaC1 ||?R  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224  Is6 _  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 maEpT43f  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 3=|2Gs?ut  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 }\L !;6oy  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 a{Hb7&  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 JP,(4h *  
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225  53*, f  
Ex105: 三维阵列 226 15T[J%7f  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 N z3%}6F:  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 o``>sBZOq  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 ,!%R5*?=D  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 |-Esc|J(  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 : tqm2t  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 ^zPEAXm  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 JrWBcp:Y  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 FO>(QLlH  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 4J 51i*`  
Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 po2[uJ  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 5h=TV  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 ME@6.*  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 OC>_=i$ '  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 r{2].31'  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 g_U~.?Db7  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 T\ }v$A03  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 n$|c{2]=  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 ]v\egfW,W  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 jM1%6  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 i|]Va44  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 ~z _](HKoS  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 O][Nl^dl  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 3AQ>>)T~  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 V>jhGf  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 _X2EBpZp  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 'bI~61{A  
Ex108: 扇出光栅 234 X})Imk7&E  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 wAl}:|+n  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 jy(+ 0F  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 ,Lun-aMd  
Ex110: 光束整形元件 235 6;[/ 9  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 y-\A@jJC5  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 %V(N U_o  
概述 236 oS#'u 1k  
背景知识 237 ^L-w(r62<  
数值方法 238 MYw8wwX0kJ  
计算步骤 238 z'oiyXEE3  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 W\qLZuQ  
典型案例 240 pba8=Z  
Ex113: 光学限定 241 :IVk_[s  
Ex114: 图像的不同类型 242 A6NxM8ybn+  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 4OOn,09  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 JYg% ~tW'  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 t.E4Tqzc>  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 wLOQhviI^-  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 :K^gu%,&$  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 "7yNKO;W  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 t `Y!"l  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 ~3bZ+*H>  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 5Z9~ &U  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 )jlP cO-  
Ex120: 多程放大器 258 {;&B^uz ]  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 %/y`<lJz(  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 -!|WZ   
Ex121: Z字形放大器 261 Z%+BWS3YqY  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 iO*`(s  
Ex121b: 棱镜型结构 262 ',JrY)  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 i>Fvmw  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 a;"Uz|rz  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 -*|:v67C&  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 ZMoJ#p(  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 `s`C{|wv  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 -Aa]aDAz68  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 ;NH~9# t:  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 3$c(M99r  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 WGh. ;-  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 U~*c#U"bh  
.73zik   
GLAD软件简介 -]Q(~'a  
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。 F<Hqo>G  
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。 WHUT/:?f  
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。 aXdf>2c{JD  
OGJ=VQA  
2'wr={>W  
>*dQqJI  
对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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