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infotek 2025-09-10 09:22

《GLAD案例索引手册》

目 录 K#M h  
目   录 i PK1j$ &F  
GLAD软件简介 1 ^|}C!t+  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 zjgK78!<  
Ex1a: 基本输入 2 O$x-&pW`g  
Ex1b: RTF命令文件 3 y8: 0VZox  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 2'g< H-[  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Hxr2Q]c?u  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 QiWv  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ^&<~6y}U^  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 `7jm   
Ex3: 单位选择 8  d$ Mk  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 .jMm-vox}  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 _dqjRhu  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 Bp\io$(%  
Ex7:  mirror/global命令 9 ';V(sRU@  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 i]GBu  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 7HPLD&WPt  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 etf ft8  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 6A M,1  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 %u }|4BXoh  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 DGY#pnCu  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 L*tXy>&b.  
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 ?>MD/l(l  
Ex11: 共焦非稳腔 18 uZZ[`PA(  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 gT @YG;  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 oSNB\G<  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 8DTk<5mW~  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 ..FUg"sSO  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 3iYz<M  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 567ot|cc  
Ex13: 相位像差 21 wlqV1.K  
Ex13a: 各种像差的显示 21 |PH]0.m5  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 A`(p6 H"s  
Ex14: 光束拟合 24 Te'^O,C)y$  
Ex15: 拦光 24 j-gLX  
Ex16: 光阑与拦光 24 {#QFDA  
Ex17: 拉曼放大器 25 3FUZTX]Q1  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 f<SSg* A;  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 mXc/sh")X  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 )I]E%ut{4,  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 'G(N,vu[@  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 :&yRvu  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 1ISA^< M  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 }#!o^B8  
Ex24a: 大气像差 32 CW\o>yh  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 _WK+BxH  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 '5ky<  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 `^AbFV 3  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 #!#V!^ o  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 R'dF<&Kj|  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 @PwEom`a  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 HKOJkbVZ2^  
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 BT>*xZLpS  
Ex28: 相位阵列 35 `RGZ-Q{_  
Ex28a: 相位阵列 35 lNsPwyCoj  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ?P`wLS^;  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 ,_NO[+5U  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ;x^&@G8W`  
Ex31: 热晕效应 36 }/c.>U  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 6./&l9{h+  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 |Q9S$l]  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 s+zb[3}  
Ex32: 相位共轭镜 38 D{N1.rSxv  
Ex33: 稳定腔 38 fS#/-wugOB  
Ex33a: 半共焦腔 38 ^Jnp\o>  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 uzp !Y&C  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 7/Lbs  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 v@>hjie  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 );))kYr  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 AX'(xb,  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 Dj!J 4uD  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 oPa2GW8  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 S\0"G*  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 U^pe/11)H  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 IR/0gP  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 u x:,io  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 ; UrwK  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ?\vJ8H[bD  
Ex34: 单向稳定腔 45 8(3vNuyP  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 xmiF!R  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 tm]75*?  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 D<xPx  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 .\U+`>4av  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ybS7uo  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56  ~-M7  
Ex36: 有限差分传播算子 57 bO2$0!=I  
Ex36a: FDP与软边光阑 58 EiJSLL  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 T$}<So|  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 U +mx@C_  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 K03a@:  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 _^a.kF  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 Nm,v E7M  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 Hlz4f+#I  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 kOtC(\]5  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 (5yg\3Jvp  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 a'T|p)N.;T  
Ex38: 剪切干涉仪 64 ^kt"n( P5  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 sgCIY:8  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 8:t-I]dzk  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 ~7~nU>Vv  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 >Y2Rr9  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 2&tGJq-E  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 gpw(j0/Fs  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 9l,Gd  
Ex46: 光束整形滤波器 71 @L0wd>  
Ex47: 增益薄片的建模 71 l,v:[N  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 Szg<;._J  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 QT|mN  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 >Mvt;'c  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 {Or|] 0  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 dvL'>'g  
Ex48: 倍频 74 pg>P]a{  
Ex49: 倍频,简单模型 75 CiMy_`H  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 iOJgZuP  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 G %#us3x  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 _puQX@i  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 @EZXPU  
Ex52: 锥像差 76 x(t} H8q  
Ex53: 厄米高斯函数 78 Mb<KZ_wYOX  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 2<988F  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 8L|C&Ymj  
Ex54: 拉盖尔函数 79 wPc,FH+y  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 RuXK` y Sv  
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 Lqch~@E&%#  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 _8S).*  
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 2XI%4  
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 /4T%&#6s  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 .7kVC  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 F(XWnfUv  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 D:F!;n9  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 3[e@mcO  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 R 7{ rY  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 t 1&p> v  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 PkVXn  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 XBr>K> (  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 lhjPS!A~  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 bX6*/N  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 N9*$'  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 ZO;]Zt]  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 )Tb;N  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 )b-G2< kb  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 sV*Q8b*  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 d")r^7  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 |j!D _j#U  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 +L49 pv5  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 )8k6GO8|  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 4({=(O  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 _rR.Y3N  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 X<?;-HrS;  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 1U9iNki  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 P`oR-D  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 .K93VTzy  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 s e1ipn_A  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 A9R}74e4g  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 m0#hG x  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 *o>E{  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 h]=chz  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 !*cf}<Kmw  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 + X ?jf.4  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 '*-SvA\Cx  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 4Cfwz-Qo  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 O:U@m@7  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 JBYQ7SsAS0  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 S2NsqHJr  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 %*/[aq,#  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 ._R82 gy  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 3a5H<3w_  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 >:xnjEsi$/  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 cK258mY  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 IX>|bA;  
Ex69d: 半导体增益 102 !kIw835U  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 U-k;kmaj  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 B8nXWi  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 4R0_%x6vG  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 "2h#i nS  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 2KG j !w  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 tb i;X=5  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 X-duG*~  
Ex70: Udata命令的显示 103 y jpjJ  
Ex71: 纹影系统 103 f"tO*/|`  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 vIREvj#U  
Ex73: 动态存储测试 104 4a 5n*6G!  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 Kzm_AHA)  
Ex75: 锥面镜 104 f^]AyU;F:  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 \?g%>D:O;  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 w Vof_'F1  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 I)x:NF6JO  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 kal8k-$#  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 2iGRw4`_a  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 5>=tNbk"s  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 M{S7ia"s  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 dnx}c4P  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 5[3hw4  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 Zu$f[U)X  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 Dux`BKl  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 Q(sbClp"  
输入: WIC 117 Q\oUZnD$=  
输入: WOC 117 _(jE](,  
输入: RC 117 A`r9"([-A  
输入: RIC 117 `%=Jsi0.Nq  
输入: ROC 117 d;=,/a  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 vBpg6 fX  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 *HC8kD a%$  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 {7wvC)WW  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 T/K.'92S  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 X=hgLK^3<,  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 w0IB8GdF  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 miKi$jC}vq  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 y"hM6JI  
Ex77e: 波导光学积分器 123 I>xB.$A  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 "tark'  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 PHXP1)^}S  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 U&5zs r  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 Gh pd k;  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 P=@lkF!\#  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 >R: +ml  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 (w- u"1&  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 K4yYNlY  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 5 QeGx3'  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 Jv<)/Km`  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 HLk"a-+'  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 ]~zJ7I  
Ex80: 调Q激光器 131 pd1m/:  
激光器的基本概念讨论 132 )eEvyU  
增益速率方程 135 {|gJC>f@  
调Q脉冲延迟 136 .g#=~{A  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 EVL;"   
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 G"[pr%?  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 a7|&Tbv  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 $iPN5@F  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 TxvPfU?  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 Fdw[CYHz  
Ex81: 传输过程中的区域控制 138 O}-7 V5  
Ex81a: 区域命令 139 I3Lsj}69  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 >>cd3)b  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 DRoxw24  
Ex82: 创建表格 140 !S!03|  
Ex83: 部分相干 141 C6M/$_l&a  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 }Yl=lc vw  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 D.o|($S0  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 XgKG\C=3  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 Y/66`&,{  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 /vDF<HVzm  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 \Ji2u GT  
Ex85b: 库克三片镜 151 ;8T=uCi  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 I 6YT|R  
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 \#jDQ  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 HdUW(FZ  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 cmU+VZ#pk  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 CD1=2  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 O`jA-t  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 T:">,* |  
Ex86: 波导与光纤 152 .K1E1Z_  
Ex86a: 长直波导 155 *UoHzaIqz  
Ex86b: 正弦波导 155 1!wEXH(  
Ex86c: 双芯波导 155 Y^Q|l%Qrb  
Ex86d: 多模光纤 155 cu^*x/0,  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 9sj W  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 YiuOu(X  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 !s*''v*  
Ex86h: 传播常数 156 Q|KD/s??  
Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 XHM"agrhSQ  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 Q3%# o+R>  
Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 }!<cph  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 W7=_u+0d  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 llfiNEK5;  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 DIp:S&q2  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 /_OZ1jX  
Ex87a: 两个长直波导 159 d.j'0w"   
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 ZV]e-  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 fKz"z{\,0  
Ex87d: Y-分束器 161 m'(;uR`  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 nYy}''l<  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 ';\gR/L  
Ex87g: 光开关,ON 162 H L|s pl(c  
Ex87h: 光开关,OFF 162 [F)/mN  
Ex87i: 光波导透镜 162 F2`htM@,  
Ex87j: 双向耦合器 162 {&E Z>r-  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 s!/holu  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 JX/4=..  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 vZeYp  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 N 3yB1_   
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 EKd3$(^   
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 a!y,!EB+Qu  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 V"by9p|V`  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 d6@jEa-  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 9X$#x90  
Ex89: 二元光学 168 @ZkAul0@  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 -iDEh_pts  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 n *i'vtQ8  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 QYTTP6 Gz+  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 q$?7 ~*M;x  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 b;J0'o^G|  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 fAM D2C  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 E/7vIg F  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 Y%)h)El  
Ex90a: 高NA的物镜 171 9Z0CF~Y5  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 :q>oD-b$}  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 U+*oI*  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 xQ#Akd=  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 =(.mf  
Ex91c: 桶形功率 174 ,_Qe}qFU  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 s("Cn/ZkS  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 5X`w&(]m  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 5BU%%fBJ.  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 4+5OR&kxZ  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 {1Ju} =69  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 xTJ Sr2f  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 pkXfsi-Nu  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 *(d6Z#  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 N)y^</Ya  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 AaVI%$  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 >@)*S n9"  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 j<ABO")v  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 @ ],6SKbG6  
Ex92g: 热致应力双折射 183 ~?AC:  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 lL(p]!K'  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 9h:jFhsA9  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 5\akI\  
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 FJsK5-  
Ex94: 光纤激光器 189 4|> rwQ~t  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 4_Qa=T8  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 0" U5oP[  
Ex94c: 四纤芯 190 JrCf,?L^  
Ex95: 光学参量振荡器 196 t7um [  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 UAsF0&]  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 {{V ;:+62  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 cBz!U 8(  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 7tpAZ<{  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 35Ai;mU'  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 k^H0b\hYY  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 Rk($lW)  
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 f >mhFy  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 (KT38RhA  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 K1?Z5X(b  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 S}oG.r 9  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 pU?{0xZH  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 wGEWr2$  
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 rNxrQ  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 + ,@ FxZl  
Ex97b: 三光束干涉 209 On#;)35M  
Ex97c: 四光束干涉 209 `Y\gSUhzS  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 W(;x\Nc7  
Ex98a: 阵列初始化 211 *j|/2+pq  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 E2^ KK:4s  
Ex98c: 绘制相位图 212 c3=-Mq9Q  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 $Y8>_6%+T  
Ex99a: 阵列初始化 216 f ,tW_g  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 cC^W2\  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 vuYO\u+ud  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 8)L'rW{q#  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 y,MPGW_  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 rHvF%o  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 3>RcWy;1i  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 Y\.-v\uJu  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 (C,e6r Y  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 iaY5JEV:CA  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 :lUX5j3  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 'S =sj}X  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 r eGm>  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 6ayy[5tW  
Ex103e: 五边形棒 224 TqIAWbb&  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 xC<=~(  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 $z*@2Non  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 a "R7JjH  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 eymi2-a<  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 H5~1g6b@  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 59V#FWe-  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 DhZ:#mM{  
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 GxxDY]!  
Ex105: 三维阵列 226 +wipfL~&S  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 {S G*  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 d:A}CBTSY  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 zJ5hvDmC  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 85'nXYN{d  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 rVY?6OMkd  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 2z4<N2! M  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 ~e{H#*f&1/  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 `)T&~2n  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 Re>AsnA[  
Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 S@x}QQ|.  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 tE@FvZC'=  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 5L F/5`  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 g+/0DO_F3  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 hi!`9k  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 qpI]R  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 xq2V0Jp1u  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 W;4Lkk$  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 Y,C=@t@_  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 xOythvO  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 ;J]25j]]  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 _pW_G1U  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 vYdR ht\(  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 JBz}|M D  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 8!&nKy<Y  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 ld.7`)  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 s.VA!@F5  
Ex108: 扇出光栅 234 X1oGp+&  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 (ew} gJ  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 yG\UW&P  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 WfZF~$li`  
Ex110: 光束整形元件 235 Z0-ytODI I  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 F?9SiX[\  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 3Hw[s0[$  
概述 236 WWNu:,  
背景知识 237 dy<27=  
数值方法 238 {pWBwf>R C  
计算步骤 238 Fi4UaJ3K  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 \:Za[6  
典型案例 240 [[WF0q  
Ex113: 光学限定 241 v8m`jxII64  
Ex114: 图像的不同类型 242 e`iEy=W  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 9C/MRmv`  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 ='}#`',  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 L2fZ{bgy  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 %?9Ok  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 ?iv=53<c#  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 io.]'">  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 L[y Pjw:0  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 8.QSqW7t  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 T  p<s1'"  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 O-#TZ   
Ex120: 多程放大器 258 F}36IM9/:  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 $'{=R 45Z  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 $ J1f.YE  
Ex121: Z字形放大器 261 E"qFXA>  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 j+kC-U;  
Ex121b: 棱镜型结构 262 )&,{?$.  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 FOH@OY  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 20tO#{Li  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 O)]v;9oER  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 U]R~gy}#  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 z)-c#F@%  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 Xj@+{uvQB  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 0fArF*  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 ;b0NGa(k  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 I4t*?  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 `s"d]/85VW  
V5p0h~PK  
GLAD软件简介 |^a;77nE_^  
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。 j}f[W [2  
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。 c5% 6Y2W0  
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。 TQ ]dW  
eSfnB_@x2  
+v7) 1y  
Kz?#C  
对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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