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infotek 2025-09-10 09:22

《GLAD案例索引手册》

目 录 aaRc?b'/  
目   录 i 0f9*=c  
GLAD软件简介 1 zTS P8Q7  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 |{ TVW  
Ex1a: 基本输入 2 CKy/gTN  
Ex1b: RTF命令文件 3 P={8qln,X  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 =QS%D*.|D  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 #M@Ki1  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 0'zX6%  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 eJ+@<+vr;x  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 Mem1X rBH  
Ex3: 单位选择 8 Y>Ju$i  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 ,%d?gi"&  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 Aq;WQyZ2  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 RH~I/4e  
Ex7:  mirror/global命令 9 R q9(<' F  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 SL 5QhP  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 J. $U_k  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 Xv2Q8-}w  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 mRT$@xa]J  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 \V%l.P4>e  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 hQ\W~3S55  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 `EWQ>m+  
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 Lhmb= @  
Ex11: 共焦非稳腔 18 ,t@B]ll  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 k7)<3f3&S.  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 A; Av0@w  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 6rBP,\m  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 T7LO}(I.&  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 cm17hPe`}n  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 p(fL' J  
Ex13: 相位像差 21 ycj\5+ g  
Ex13a: 各种像差的显示 21 ;D|g5$OE&  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 K;lxPM]  
Ex14: 光束拟合 24 cI (}  
Ex15: 拦光 24 a_(T9pr  
Ex16: 光阑与拦光 24 <%"o-xZq7C  
Ex17: 拉曼放大器 25 2bAH)=  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 o]TKL'gW  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 .f-s+J&ED  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 P2 fiK  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 P2g}G4qf  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 @_H L{q%h  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 k]=lo'bF4  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 #tN!^LLi  
Ex24a: 大气像差 32 x:iLBYf  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 l?O%yf`s  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 SYA0Hiw7P  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 TpRI+*\  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 a[ yyEgm2  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 u[6aSqwC |  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 qCy SL lp0  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 s[Whg!2~  
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 W%@0Ym `7  
Ex28: 相位阵列 35 -0>s`ruor  
Ex28a: 相位阵列 35 JYrOE "!h  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ^\g?uH6k U  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 ?wpl 88z  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 \[L|  
Ex31: 热晕效应 36 j5!pS xOC  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 NX8. \Pf#  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 kE854Ej  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 !|~yf3  
Ex32: 相位共轭镜 38 k-I U}|Xz  
Ex33: 稳定腔 38 =3|5=ZU034  
Ex33a: 半共焦腔 38 #Q/xQ`+|.  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 GP0}I@>?  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 ^_t7{z%sA[  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 O{Y*a )"  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 OZ4%6/  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 TJUYd9O4[  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ?*:BgaR_  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 z=C<@ki`  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 Cuc+9  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 9`cj9zz7  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ZY*_x)h+#7  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ;^ff35EE8  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 rO]2we/B,4  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 qPn!.m$/  
Ex34: 单向稳定腔 45 M3s:B& /  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Dop,_94G  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 og`g]Z<I  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 c/}-pZn<  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 ZM_-g4[H  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ;R7+6  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 p4@0Dz`Q  
Ex36: 有限差分传播算子 57 d RHw]!.  
Ex36a: FDP与软边光阑 58  / !aVv  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 Erm]uI9`  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 $KPf[JvQ  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 ~j[mME}  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 t;W'<.m_  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 >'v{o{k|C  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 D 4<,YBvV  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 vu3zZMl  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 BHR(B]EI  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 =xr2-K)e  
Ex38: 剪切干涉仪 64 |`O210B@  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 eKe[]/}e9  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 gH/(4h  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 0}- MWbG  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 $.O(K4S  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 {CQI*\O  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 smPZ%P}P+c  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 7W=s.Gy7G\  
Ex46: 光束整形滤波器 71 R]N"P:wf@  
Ex47: 增益薄片的建模 71 8xx2+  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 F@1Eg  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 !-tVt D  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 LT:8/&\  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 9j<7KSj  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 ^]9.$$GU\A  
Ex48: 倍频 74 @+Anp4%;Y  
Ex49: 倍频,简单模型 75 i}~U/.P   
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 ><{Lh@{  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 v K!vA-7  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 }VqCyJu&{  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 e\ ! ic  
Ex52: 锥像差 76 ese?;1r  
Ex53: 厄米高斯函数 78 ?-=<7 ~$  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 4K$_d,4`U  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 k#x"'yZ  
Ex54: 拉盖尔函数 79 m">2XGCn  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 j5m]zh5\J=  
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 bl[2VM7P  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 ^`fqK4<  
Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 EO"G(v  
Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 r[3 2'E  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 CzI/Z+\  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 4)d"}j  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 PDpDkcy|QM  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 qTV.DCP  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 )odz/\9n3c  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 R?8/qGSVqJ  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 aA-s{af  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 R!2E`^{Wl  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 S{UEV7d:n0  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 <,Fj}T-  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 oI x!?,1  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 Q6d>tqWhq  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 B+[L/C}=;  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 P.kf|,8 L  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 h 2C9p2.  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 =/bC0bb{i  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 #yOn /  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 E]ZIm  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 x n}HB  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 a4eE/1  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 6eW9+5oL  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 Ns.{$'ll  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 wcW}Sv[r  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 \+)AQ!E  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 iM"L%6*I^  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 =6[R,{|C  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 ,m;G:3}48  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 Q`BB@E  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 F`57;)F  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 EkEQFd 5g  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 xDIl  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 Yw,LEXLY  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 a@N 1"O  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 ^2uT!<2  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 |L~RC  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 P*kC>lvSv  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 z}2  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 K<fB]44Y  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 8:jakOeT  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 &\<?7Qj3U|  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 7?2<W-n  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 =p&uQ6.i+  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 HQV#8G#B  
Ex69d: 半导体增益 102 Q&e*[l2M6  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 |/;X -+f8  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 $%"~.L4  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 y-o54e$4Cq  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 &Tk@2<5=  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 :tX,`G  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 xd^9R<  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 N@R?<a  
Ex70: Udata命令的显示 103 d.p%jVO)"  
Ex71: 纹影系统 103 lVS.XQ2<  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 xU'% 6/G  
Ex73: 动态存储测试 104 6='x}Qb\H  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 =B"^#n ;  
Ex75: 锥面镜 104 ]/odp/jm  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 vS G vv43G  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 #80M+m  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 z:JJ>mxV  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 _[ S<Cb*1  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 {GS$7n  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 myDcr|j-a  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 Cm#[$T@C  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 >:f&@vwm  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 Dh .<&ri   
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 P#qQde/y  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113  @+!u{  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 9oxn-)6JC  
输入: WIC 117 $@<cZ4  
输入: WOC 117 C7_#D O6"  
输入: RC 117 ^MUvd  
输入: RIC 117 ;g_<i_ *x#  
输入: ROC 117 *hkNJ  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 5VGr<i&A  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 <CGJ:% AY  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 6|]e}I@<2  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 <{1=4PA  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 \mDBOC0eK  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 Vi<F@ji  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 !Bn,f2  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 i" >kF@]c8  
Ex77e: 波导光学积分器 123 |Q*{yvfEo  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 YY 8vhnw  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 &9\8IR>  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 ^THyohK  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 a,KqTQB  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 vABUUAo!Jr  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 &v<Am%!N  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 8U7X/L  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 E<L6/rG  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 #iP5@:!Wm~  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 O@sJ#i>  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 (sx,Ol  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 ljJR7<  
Ex80: 调Q激光器 131 xc_-1u4a9  
激光器的基本概念讨论 132 < /9@RO  
增益速率方程 135 4'`y5E  
调Q脉冲延迟 136 4pZ=CB+j  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 e6uVUzP4  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 ZMmf!cKY:'  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 ==Bxv:6  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 Vv3:x1S  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 C}(9SASs%  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138  g\=e86  
Ex81: 传输过程中的区域控制 138 QLOcgU^  
Ex81a: 区域命令 139 D 4\ * ,w  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 )1o<}7  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 XcM.<Dn3  
Ex82: 创建表格 140 |J^$3RX  
Ex83: 部分相干 141 -9^A,vX  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 ~=Q Tv8  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 W,ik ;P\  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 .0iHI3i^  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 zoHFTD4 g  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 6'qu[ ~ }Q  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 2*}qQ0J  
Ex85b: 库克三片镜 151 DI7g-h8`  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 %mMPALN]{  
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 Kld#C51X f  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 zM!2JC  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 QT7PCHP  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 x$=""?dd  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 Z^r? MX/  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 ZA.i\ ;2  
Ex86: 波导与光纤 152 1cY,)Z%l #  
Ex86a: 长直波导 155 j xTYW)E   
Ex86b: 正弦波导 155 !TeI Jm/l  
Ex86c: 双芯波导 155 /'Q2TLy=  
Ex86d: 多模光纤 155 lq }g*ih  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 G2 !J`}  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 _68{ {.  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 ,BE4z2a  
Ex86h: 传播常数 156 TI}Y U  
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 GLr7sack  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 T7~Vk2o%(  
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 D) ;w)`  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 j/uu&\e  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 o2W^!#]=  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 0. mS^g,M-  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 i;mA|  
Ex87a: 两个长直波导 159 k07pI<a?  
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 ^~K[bFbW  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 'O[0oi&  
Ex87d: Y-分束器 161 "]ZDs^7  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 )Rr0f 8  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162  7 j8Ou3  
Ex87g: 光开关,ON 162 K| '`w.  
Ex87h: 光开关,OFF 162 ^!sIEL  
Ex87i: 光波导透镜 162 !i5~>p|4@  
Ex87j: 双向耦合器 162 Q$8&V}jVW  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 gt)wk93d>  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 DZqY=Sze  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 i:\|G^h  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 M}x]\#MMY  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 {W$K@vuV;?  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 h@%a+6b?  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 rWNywxnT  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 SmVL?wf  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 = ow=3Ku  
Ex89: 二元光学 168 <#~n5W{l  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 +~f=L- >  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 SkyX\&  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 G- eSHv  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 MZ"|Jn  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 ,v_NrX=f?  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 M3Oqto<8"  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 ch]{ =61  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 3o BR  
Ex90a: 高NA的物镜 171 |(3"_  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 z4{ :X Da  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 Nx=rw h  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 ]8CgHT[^7  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 ppzQh1  
Ex91c: 桶形功率 174 6os{q`/Q])  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 20cEE>  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 r1/9BTPKdJ  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 +0g L!r  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 ?}"39n  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 h&2l0 |8k  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 AL;4-(KH  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 -;*lcY*  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 Mh~E ]8b  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 7> 8L%(7  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 KZ@'NnQ  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 \IZY\WU}2  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 d r$E:kr  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 .zv BV_I  
Ex92g: 热致应力双折射 183 AK(x;4  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 pv]" 2'aQ  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 kxmc2RH>nB  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 n&3}F?   
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 {A'_5 X9  
Ex94: 光纤激光器 189 ?z&5g-/b  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 u(i=-PN_<  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 _$i)bJ  
Ex94c: 四纤芯 190 1$H<Kjsm  
Ex95: 光学参量振荡器 196 -tfUkGdx;l  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 yt<h!k$ _P  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 GglGFXOL-  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 G`RQl@W>)(  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 bE?X?[K  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 VS@e[,  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 P1ak>T *#2  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 quRTA"!E  
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 1>Q4&1Vn  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 f+1@mGt  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 ih-J{1  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 sLUOs]cj  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 O L 9(~p  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 _!,Ees=b  
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 }=Ul8 <  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 9g]%}+D  
Ex97b: 三光束干涉 209 ")<5 VtV  
Ex97c: 四光束干涉 209 i` Q&5KL  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 -iL:D<!Cb_  
Ex98a: 阵列初始化 211 GSW%~9WBa  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 w[C*w\A\M  
Ex98c: 绘制相位图 212 3g3f87[  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 2T(7V[C%9  
Ex99a: 阵列初始化 216 f-p$4%(  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 W4UK?#S+  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 'q?Y5@s  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 -Aojk8tc  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 No`*->R  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 0TZB}c#qT  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 i%[+C  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 ,3N>`]Km'  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 "By$!R-&  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 83 <CDjD  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 7ug"SV6Hb  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 |<'6rJ[i>  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 sC0u4w>Y  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 Jy\0y[f*  
Ex103e: 五边形棒 224 $JUkw sc  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 #ID fJ2  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 [!4xInS  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 t+_\^Oa)  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 )K$YL='kX  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 zc$}4o  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 'v9M``  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 h8X[*Wme  
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 Q6D>(H#"0  
Ex105: 三维阵列 226 &,yF{9$G  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 s1h|/7gG  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 }0tHzw=#%e  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 8&M<?oe  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 eh> |m> JY  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 tGU~G&  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 J e,o(:  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 ptrwZ8'  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 _VVq&t}  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 *5 .wwV  
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 `hdff0  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 ;S \s&.u  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 WMC\J(@.  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 m#8(l{3|  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 I;-Y2*  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 GcDA0%i  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 2x9.>nwhb  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 @&Z^WN,x  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 -gm5E qi  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 ZE-vroh  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 n~]"sTC}&  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 g'b|[ q  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 /,\U*'-  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 tjt^R$[@  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 kmX9)TMVO  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 )obgEJ7Y`l  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 &+&@;2  
Ex108: 扇出光栅 234 r7oFG!.?  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 tsL ; wT_  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 5a'`%b{{  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 ]J'TebP=L5  
Ex110: 光束整形元件 235 PPH;'!>s"  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 r5N TTc  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 %~x?C4L8  
概述 236 /'aqQ K<  
背景知识 237 LXh }U>a9  
数值方法 238 )v_v 7 ~H&  
计算步骤 238 JRw,${W  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 }x\#ul)  
典型案例 240 |Z94@uB  
Ex113: 光学限定 241 g(9*!g  
Ex114: 图像的不同类型 242 )ds]fvMW]N  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 Lc5zu7ncg  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 \fUX_0k9,  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 h?p_jI  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 v}N\z2A  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 ]t~.?)Ad+2  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 )xccs'H  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 @, GL&$Y:W  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 # :k=  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 RSh_~qMX  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 Qy0w'L/@  
Ex120: 多程放大器 258 erW2>^My  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 0t%]z!  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 !IdVg$7  
Ex121: Z字形放大器 261 &`@YdZtd"  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 XQ9W y  
Ex121b: 棱镜型结构 262 o=_7KWOA  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 %L*EB;nK  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 E&zf<Y  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 <+g77NL  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 XDJE]2^52?  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 H" `'d  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 fMg9h9U  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 H^*AaA9-   
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 (O4oI U  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 zP%s]>hH  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 mdEJ'];AH  
e' o2PW  
GLAD软件简介 =yZq]g6Q  
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。 Hvm}@3F|  
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。 ;&O?4?@4  
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。 "H[K3  
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对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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