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目 录 }TTghE! 目 录 i
Qz@_"wm[ GLAD软件简介 1 Q/|.=:~FO Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 +?)7l Ex1a: 基本输入 2 ZxtO.U2 Ex1b: RTF命令文件 3 9^/Y7Wp/@ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 QT c{7& Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 GQ1/pys Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ]gBnzh. Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ZUS-4'"$ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 xL15uWk- Ex3: 单位选择 8 ST{Vi';} Ex4: 变量、表达式和数值面 8 }#7l-@{< Ex5: 简单透镜与平面镜 9 gXI-{R7Me Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 {Zc8,jm Ex7: mirror/global命令 9 :)lS9<Y} Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 r)gK5Mv Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 EV( F!& Ex8b: 离轴单抛物面 12 uX-^9t Ex8c: 椭圆反射镜 13 =][
)|n Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 0`E G-Hw Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 _*H Hdd5I Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 ChK-L6 Ex10: 宏、变量和udata命令 18 TU6s~ Ex11: 共焦非稳腔 18 LcGKYl(\K Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 ;O7"!\ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 @XJ7ff& Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 a]p9[Nk Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 BWxfY^,'&6 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 ?kR1T0lKkE Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 OJu>#
Ex13: 相位像差 21 /xUF@%rT Ex13a: 各种像差的显示 21 qy'-'UlIr Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 rN9qH Ex14: 光束拟合 24 Dn)yBA% Ex15: 拦光 24 \Vme\Ke*v) Ex16: 光阑与拦光 24 j4;^5
Dy^ Ex17: 拉曼放大器 25 ;B@#,6t/ Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 _&]7 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 s?HK2b^;D Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 PE5*]+lW. Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Tw';;euw Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 -+[Lc_oNPx Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 l<1zLA~G Ex24: 大气像差与自适应光学 31 [2,D] e Ex24a: 大气像差 32 @RPQ1da Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 wn@~80)$ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 (2eS:1+'8 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 E#_/#J]UQn Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 -F?97&G$ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Stwg[K0< Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 {>
,M Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 oaQW~R`_ 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 >/74u/& Ex28: 相位阵列 35 ho$}#o Ex28a: 相位阵列 35 ^B1Ft5F`b Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 \i+AMduAo Ex29: 带有风切变的大气像差 36 c1E{J<pZ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 w<H2#d>5!@ Ex31: 热晕效应 36 bVz<8b6h'- Ex31a: 无热晕效应传输 37 (W#CDw<ja Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 @&G}'6vF! Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 SZT n=\ Ex32: 相位共轭镜 38 0UJ6>Rj Ex33: 稳定腔 38 f?:=@35 Ex33a: 半共焦腔 38 cO]w*Hti Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 Je|:\Qk Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 kcUn GiP Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 3ibQbk Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Xps
\+l%i Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 qv(3qY Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 OCu_v%G0 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 hdWV vN Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 ~D@ YLW1z( Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 c3GBY@m Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 Tv1oy%dK Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 o@N[O^Q
V Ex33l: 谐振腔耦合 43 j_d}?jh Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 a&0g0n6 Ex34: 单向稳定腔 45 W0MgY%Qv[ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 /RJ]MQ\*O Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 U\Y0v.11 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 c$,1j%[) Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 A{4,ih"5 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 q]yw",muT Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 &[{sA; Ex36: 有限差分传播算子 57 $}vzBuWHwN Ex36a: FDP与软边光阑 58 sCw>J#@2> Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 x*:VE57,z Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 JmDxsb^ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 V|@bITJ?7 Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 "Y^j=?1k Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 L754odc Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 bvJ@H
Z$ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 Odwf7> Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 xTuJ~$( Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 $)@D(m,ybd Ex38: 剪切干涉仪 64 3O;H& Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 WZ>nA [/ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 2~\SUGW- Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 E oixw8hz Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 59{X; Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 ECi;o1hda Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 PX/Y?DP Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 *Sdx:G~gp Ex46: 光束整形滤波器 71 N$e
mS Ex47: 增益薄片的建模 71 '*L6@e#U Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 w>cqsTq Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 SF-E>s!XL Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 ~}j+~ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 t O.5 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 )bih>>H Ex48: 倍频 74 {H(l"KuL Ex49: 倍频,简单模型 75 (/<Nh7C1c Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 sQA_ 6]` Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 OnE%D|Tq= Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 a(6h`GHo Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 q/zU'7%@ Ex52: 锥像差 76 >U`G3(#7S Ex53: 厄米高斯函数 78 C{m%]jKH Ex53a: 厄米高斯多项式 79 <A=1]'1\r Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 zMA;1Na Ex54: 拉盖尔函数 79 2?
yo Ex55: 远场中的散斑效应 79 ^CLQs;zXE Ex56: F-P腔与相干光注入 80 hsrf 2Xw[ Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 "P#1= 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 >w<w*pC 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 .B<Bqr@?8 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 UJh;Hp: Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 NjZ~b/ Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 NW5OLa")J< Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 o$</At Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 d2Q*1Q@u Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 R+NiIoa Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 FfM^2`xP Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 }NyQ<,+mq& Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 h_#=f(.'j Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 |?VJf3A Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 p&RC#wYu Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 v]{UH{6 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 MuOKauYa Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 =3(Auchl$Y Ex60a: 对散焦的简单优化 87 \X&8EW Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 T 'c39 Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 g|]HS4y Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 f0SrPc v Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 3E*m.jX Ex61: 对加速模式估算的优化 88 :Q"|%#P Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 Gu~*ZKyJ Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 l~;>KjZg Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 i:aW
.QZ. Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 Q
>/,QX Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 rWL;pM< Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 o5a=>|?p> Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 ?v
M9
! Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 J?3/L&seA Ex67a: 六边形透镜阵列 96 X8ap Ex67b: 矩形透镜阵列 96 %\<b{x# G Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 I)'bf/6? Ex67d: 矩形柱透镜 97 ?MRY*[$ Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 =${.*,o Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 m4@NW*G{ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 4{kH;~
z$ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 ]S&ki}i& Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 |~BnE
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 B%;MGb o Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 4l
ZK@3 Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 ;9k>;g3m Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 [o#% Eg; Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 2.z-&lFBZ Ex69c: 速率方程与单步骤 101 eo9/ Ex69d: 半导体增益 102 %nY\" Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 vO1; ; Ex69f: 速率方程的数值举例 102 &kIeW;X Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 :/|"db&` Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 4c<
s"2F Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 t6nRg Ex69j: 稳态速率方程的解 102 -n05Z@7 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 5&n{QE?Um Ex70: Udata命令的显示 103 v,ssv{gU Ex71: 纹影系统 103 |2q3spd Ex72: 测试ABCD等价系统 103 'vBZh1`p Ex73: 动态存储测试 104 2HFn\kjj.s Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 (*$bTI/~ Ex75: 锥面镜 104 PoF3fy%. Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 7_i8'(`` Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 #; ?3kuq( Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 } jj) Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 ?+d`_/IB Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 Kn~Rck|
] Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 =D/zC'l Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 !e|\1v'0 Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 Tsg9,/vXM Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 a<G&}|6 Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 U7s$';y"% Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 ~(d
{j}M> Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 _!',%+ 输入: WIC 117 -)}s{[]d6m 输入: WOC 117 P'Rw/co 输入: RC 117 sApix=Lr 输入: RIC 117 EG>?>K_D 输入: ROC 117 92DM1~
* Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 p:4jY|q Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 ]P?<2, Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 ~18a&T: Ex77: 空心波导与反射壁 121 aZA``#p+ Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 lME>U_E Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 q\6(_U#Tl Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 D!&(#Vl
_ Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 6TW7E}a. Ex77e: 波导光学积分器 123 KMRPleF Ex77f: 谐振腔中的波导 123 Nwi|>'\C Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 7QsD"rL Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 (wDE!H7 Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 (9'^T.J Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127
zU?O)w1' Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 }g}Eh>U Ex79: 瞬态拉曼效应 127 CFaY= Cy Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 CZ5\Et6r Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 9"P|Csj Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 ,'X"(tpu@ Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 9|+6@6VY! Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 t7+A!7b{ Ex80: 调Q激光器 131 q\Y4v Wg 激光器的基本概念讨论 132 UD.bb 增益速率方程 135 Jxe+LG 调Q脉冲延迟 136 c$g@3gL Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 x}] 56f Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 W7>2&$ Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 9@
tp# Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 ^ po@U" Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 OR<+y~Rv Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 4yl{:!la Ex81: 传输过程中的区域控制 138 ffrIi',@ Ex81a: 区域命令 139 _[2@2q0 Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 @UD:zUT)F Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 |mb2<! ag{ Ex82: 创建表格 140 P\jGySj Ex83: 部分相干 141 3A#Tn7 Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 ZwmucY%3 Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 <S@jf4 Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 ^xZh@e5 Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 ;5Sdx5`_ Ex85: 透镜组的几何光学 151 *M.xVUPr Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 C?<pD+]b_ Ex85b: 库克三片镜 151 {7NGfzwp;6 Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 QU).q65p Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 d#ir=+o{h Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 }47h0 i Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 nr!N%Hi Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 OK[J
h Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152
cw Obq\ Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 2{OR#v~ Ex86: 波导与光纤 152 %Y^J'' Ex86a: 长直波导 155 `Fy-"Uf Ex86b: 正弦波导 155 CKsVs.:u Ex86c: 双芯波导 155 ^J'_CA Ex86d: 多模光纤 155 )Z}AhX Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 ,lyW'<~gA Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 }#XFa# Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 Jup)m/ Ex86h: 传播常数 156 4QL>LK 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 G.W ! Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 kBu{ bxL 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 9njwAKF? Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 kx"10Vw Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 hx;f/EPx Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 M+/xw8}a Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 -3 I3 X Ex87a: 两个长直波导 159 +{J8,^z# Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 c`;\sW-_W Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 kxn&f(5 Ex87d: Y-分束器 161 CD|[PkjW Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 ahBqYAK9 Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 >| R'dF} Ex87g: 光开关,ON 162 }cKB)N
BJb Ex87h: 光开关,OFF 162 ?^}30V:E Ex87i: 光波导透镜 162 }U_
'7_JT Ex87j: 双向耦合器 162 7>vm?a^D2& Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 8%?y)K^
D Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 {@Mr7*u Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 {$*N1$(% Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 bx@l6bpQ Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 vvoxK 0 Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 I2cz:U7 Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 ZL MH~cc Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 A'WR!*Yt Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 ?pDr"XH~ Ex89: 二元光学 168 c OYDN[k Ex89a: 二元光栅表面计算 169 'M90Yia Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 0YeTS!*Aj Ex89c: 二元透镜,正元件 170 .])prp8 Ex89d: 二元透镜,负元件 170 { _rfhz Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 y_]+;% w: Ex89f: 二元透镜,色散 170 6b|?@ Ex89g: 任意表面的二元划分 171 6 SSDc/ Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 FR&`R Ex90a: 高NA的物镜 171 s27IeF3 Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 NkE0S`Xf Ex91: 光束宽度测量与M2 172 ,Kit@`P% Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 =bVPHrKNQ Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 `?Rq44= Ex91c: 桶形功率 174 (~T*yH ~ Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 bS.w<V
Ew Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 XR5KJl Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 ZykMri3bi Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 >t D=t8 Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 5=dL` Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 r-2k<#^r Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 sE1cvAw9l Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 8a)AuAi?! Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 C*9X;+S0J Ex92c: 三维热流,点热源 181 "tK%]c d- Ex92d: 窗口的热致像差 182 &y[NCAeA Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 M>Q]{/V7T Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 +Y\:Q<eMFg Ex92g: 热致应力双折射 183 IRdt:B|@ Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 ON ?Y
Df Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 4#U}bN Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 |s| }u`(@9 Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 X1L@
G Ex94: 光纤激光器 189 S63Zk0(25 Ex94a: 单模居中纤芯 190 xQy,1f3s+ Ex94b: 单模偏心纤芯 190 )P$(]{ Ex94c: 四纤芯 190 `i7r] Ex95: 光学参量振荡器 196 (FuIOR Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 $YYWpeW
' Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 X/!_>@`7? Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 \-<BUG]= Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 DwD$T%kF Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 t [QD#; Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 |WS)KR ! Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 KKeMi@N Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 QYJ
EUC@ Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 i`,FXF) Ex96: 圆形阵列传输器 205 ?Ua,ba* Ex96a: 一维圆形阵列 205 VYyija: Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 =x~I'|%3 Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 8:cbr/F< Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 *zfgO pK Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 %pWn9 Ex97b: 三光束干涉 209 =:W2NN' Ex97c: 四光束干涉 209 =TB_|`5;j Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 qA*~B' Ex98a: 阵列初始化 211 JJ.8V72;!Z Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 <,d550GSm Ex98c: 绘制相位图 212 5>532X(0 Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 ez4!5&TzRm Ex99a: 阵列初始化 216 _ _O f0< Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 1/_g36\l$ Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 Aoa8Q
E
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 lFBdiIw Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 rTD +7
)E Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 :Mx Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 Q=~"xB8 Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 p6M9uu Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 Z9{~t Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 6Z\ aJ Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 ,5DJ54B! Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 4WT[( Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 b UG,~\Z Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 ^@fD{]I Ex103e: 五边形棒 224 g` rr3jP Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 F^ q{[Z Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 HB07 n4 | Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 PK\Z Rl Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 X1o",,N^M Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 }\4yU=JPK Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 mvn- QP~" Ex104f: 栅线引起的像差 225 XqH@3Ehk Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 "~KDm(D Ex105: 三维阵列 226 XcR=4q|7 Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 X+vKY Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 U?[ ( Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 !pU$'1D Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 Y2|i> 5/|< Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 [lmF2 Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 {q>%Sr]9 Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 !V|{(>+< Ex106: 光纤与光纤耦合 229 ~(kEGEF Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 Q3@ zUjq_Q Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 w OL,L U Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 h*w9{[L Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 Y;'<u\^M" Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 6v%yU3l Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 I{Du/"r# Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 U-|]A\`)I Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 ~Xi@#s~ Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 D(b01EQ;d Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 h5?^MRZS Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232
a~}q]o?j Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 l4C{LZ Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 InP E_ Ex106n: 多模半导体激光器 232 .7iRV Ex107: 合频生成器(SFG) 233 {3Inj8a=?A Ex107a: SFG,平面波情况 233 yT^x0?U Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 =m.Nm -g Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 l9K`+c+t Ex108: 扇出光栅 234 Bdo{zv&A Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 ay"jWL- Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 ~nZcA^b#DQ Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 k4+vI1Cs Ex110: 光束整形元件 235 y-<.l=6A Ex111: 激光导引星,地空传输 235 dx%z9[8~{. Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 }'[>~&/" 概述 236 EQ%o oAb8 背景知识 237 NuZ2,<~9 数值方法 238 W>3S%2d 计算步骤 238 LV}R 9f 模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 @SfQbM##% 典型案例 240 |q`NJ Ex113: 光学限定 241 p
fc6;K:d Ex114: 图像的不同类型 242 :a wt7lqv Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 d$IROZK-D Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 !GOaBs Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 2 6#p,P Ex116b: 全间隔内扫描 250 Y ^^4n$ Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 zlMh^+rMX Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 sn"((BsO< Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 .*zN@y3 Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 rr#nBhh8 Ex118: 三维物体的部分相干性 253 &ALnE:F Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 H cmW Ex120: 多程放大器 258 }:8}i;#M Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 XgxE M1( Ex120b: 多程放大器,光输运 260 *6I$N>1 Ex121: Z字形放大器 261 Zue3Z{31T Ex121a: 等长的反射镜对 261 %.Y5%TyP Ex121b: 棱镜型结构 262 Hq.rG-,p Ex122: 随机过程的连续演化 265 aH}/+Hu- Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 ^h?fr` Ex122b: 大气像差的连续演化 266 ,gV#x7IW Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 }`=7%b`-? Ex123a: 加密/解密,光源 268 C?qRZB+W# Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 ]V"P
&;m Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 i'fw>-0 Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 7FH(C`uKi Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 S:1[CNL; Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 pg{VKrT` f:PlMv!{ GLAD软件简介 ]B>76?2W 这本书是GLAD的案例手册,它包含每一个案例的输入界面以及大部分例子的输出界面和相关图形。通过购买GLAD软件就可以得到这些案例的命令文件,有些案例的操作需要GLAD Pro版本,具体参见第一章第四部分“Options”,命令手册中详细描述各种命令以及相关操作。 sL@\,]Y 运行GLAD从GLAD IDE开始,选择“Interactive Input”窗口下的“Glad Edit”启动编辑器,新建一个文档或者打开一个已有的*.inp文件。单击“Init-Run”初始化GLAD然后运行Glad Edit中的命令文件。GLAD的例子文件统一放在了安装文件的glad60examples文件夹中,也可以浏览在线文档Introduction to GLAD获得更多信息。 =.`\V] 所有案例代码均可通过点击“Glad Edit”编辑器,通过File-open打开相应案例,获取代码界面。 Yxq!7J t/ \S9 n)yDep]$G Sk{skvd; 对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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