切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 288阅读
    • 0回复

    [产品]《GLAD案例索引手册》 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6569
    光币
    26994
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2025-09-10
    目 录 I$6 f.W  
    目   录 i ,TfI  
    GLAD软件简介 1 {GH`V}Ob  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Zm8 u:  
    Ex1a: 基本输入 2 jO3u]5}.6  
    Ex1b: RTF命令文件 3 =Q=&Ucf_  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 ,C'w(af@}  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 @#ho(_U8  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 zhvk%Y:  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 "TH-A6v1  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 XdIVMXLL\  
    Ex3: 单位选择 8 v YmtpKNj%  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 8 GT\s!D;<  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 9 m|cWX"#g  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 .jGsO0  
    Ex7:  mirror/global命令 9 ^p-e  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 #NQz&4W  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 4-nr_ WCm4  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 {@K2WB  
    Ex8c: 椭圆反射镜 13 i>if93mpj  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 ,, H$>r_;  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 #ZnX6=;X  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 vhquHy.qi#  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 18 k\thEEVP0*  
    Ex11: 共焦非稳腔 18 b\Xu1>  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 RnBmy^l"  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 F6GZZKj  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 uSQ>oi]  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 \F+o=  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 QVRokI`BF  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 Ccd7|L1  
    Ex13: 相位像差 21 "KI,3g _V  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 T# _n-b>  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ESf7b `tS  
    Ex14: 光束拟合 24 .]ZuG  
    Ex15: 拦光 24 {7~ $$AR(  
    Ex16: 光阑与拦光 24 Jx ;"a\KD  
    Ex17: 拉曼放大器 25 Md?bAMnG+}  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 16> >4U:Y  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26  jnKM6%z  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 q fH~hg  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ${?exnb$  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 *=0r>]  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 .s*EV!SE  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 [QqNsco)  
    Ex24a: 大气像差 32 S{)n0/_  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Am?Hkh2  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 >dm._*M  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Z a1|fB  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 O2/w:zOg'  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 #|_UA}Y  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 5eSTT#[+R  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ._8cJf.ae  
    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 dUtIAh-j  
    Ex28: 相位阵列 35 Oi[9b  
    Ex28a: 相位阵列 35 @[kM1:G-F{  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 9-iB?a7{.  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 36 JTB~nd>  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 4Hpu EV8Q  
    Ex31: 热晕效应 36 b`|MK4M(  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 Vh2/Ls5  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ?uX6X'-  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 5 /jY=/0.a  
    Ex32: 相位共轭镜 38 ee0>B86tE  
    Ex33: 稳定腔 38 tKsM}+fq  
    Ex33a: 半共焦腔 38 c%Cae3;  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 Y6%OV?}v!  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 _ * s  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 m;+1;B  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 W#_gvW  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 K/d &c]  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 xA'#JN<*  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 P:-/3  
    Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 j=QR*8*  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 f=O>\  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 BCZnF /Zo  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 `b`52b\6S  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 *]{I\rX  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 St&HE:  
    Ex34: 单向稳定腔 45 ~(L+4]  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 SVWSO  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 wvaIgy%z  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 "v(]"L  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 >37}JUG  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 (0m$W<  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 )bU")  
    Ex36: 有限差分传播算子 57 m9w ; a  
    Ex36a: FDP与软边光阑 58 SA n=9MG  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 |A/_Qe|s2  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 [#6Esy8|  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 xWb?i6)z&  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 LF.~rmPa  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 !;C(pnE  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 78~V/L;@S2  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 }e =GvWGa  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 #&KE_ n  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 J3S+| x h~  
    Ex38: 剪切干涉仪 64 (wF$"c3'{  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 ! e,(Zz5  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 =V]i?31[  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 kGiw?~t=%  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 3CuoB b8  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 }gRLW2&mR>  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 \1'R}B@;  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 _H<OfAO  
    Ex46: 光束整形滤波器 71 {&qsh9ob  
    Ex47: 增益薄片的建模 71 [m[~A|S  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 @@mW+16  
    Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 ?ML<o>OKg  
    Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 jV&W[xKa  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 ms<uYLp  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 M|=$~@9#X  
    Ex48: 倍频 74 ^F9zS `Yz2  
    Ex49: 倍频,简单模型 75 v+o3r]Y6  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 TEZqAR]G  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75  Jiylrf`o  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 >Nl~"J|]q  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 l 8us6  
    Ex52: 锥像差 76  2_v+q  
    Ex53: 厄米高斯函数 78 eG>Fn6G<g  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 79 sn`?Foh  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 C)}LV  
    Ex54: 拉盖尔函数 79 jN>UW}?  
    Ex55: 远场中的散斑效应 79 5{aQ4H>~tx  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 80 _'dy$.g  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 CGl+!t{  
    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 ;K-t  
    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 uxiX"0)g>  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 ZaindX{.1  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 Cms"OkN  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 IFoN<<7/2$  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 =H?5fT^  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 ^q r[?ky]&  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 ]r5Xp#q2  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 d0E5;3tQ  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 UpBYL?+L  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 0LuY"(LR  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 S^=/}PT'  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 k rjd:*E  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 v A~hkkj{  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 <QLj6#d7Y  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 NH6!|T  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 87 ~3]8f0^%m  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 5*Iz3vTq  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 IWnW(>V  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88  :Xr3 3  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 WLFzLW=PD  
    Ex61: 对加速模式估算的优化 88 rVmO/Y#Hx$  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 (I g *iJ%2  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 CMUphS-KE  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 Gl1$W=pR:  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 #]^`BQ>  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 t2<(by!  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 zxHfQ(  
    Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 C,.{y`s'  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 u:?RdB}B_@  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 96 hUc |Xm  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 96 `?m(Z6'  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 g;@PEZk1  
    Ex67d: 矩形柱透镜 97 wO N Qlt  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 >.>5%  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 'iK*#b8l  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 Q"uu&JC  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 B`Pi\1H6%  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 {.W%m  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 UQr+\ u  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 1-<Xi-=^{t  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 Rv o<ISp  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 VQ`O;n6/`  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 oaE3Aa  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 101 !{\c`Z<#  
    Ex69d: 半导体增益 102 "5bk82."  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 (>23[;.0  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 102 ktb. fhO  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 '(*D3ysU  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 w"J(sVy4  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 \ 02e zG  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 102 h~t]WN  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 Sj+#yct-  
    Ex70: Udata命令的显示 103 lN" rhZ  
    Ex71: 纹影系统 103 ,B><la87  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 103 k5M(Ve  
    Ex73: 动态存储测试 104 c:5BQr '  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 f}4h}Cq  
    Ex75: 锥面镜 104 *z~Y*Q0  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 E u   
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 FT6cOMu  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 Oylw,*%  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 SQK6BEjE8  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 zwS'AN'A  
    Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 2"T&Fp<  
    Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 .X9^A,9  
    Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 L2%P  
    Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 .>e~J+oL  
    Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 0fNBy^(K  
    Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 3 -FNd~%  
    Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 To+{9"$,  
    输入: WIC 117 +Oa1FvoEA  
    输入: WOC 117 Sl#XJ0 g  
    输入: RC 117 ebchHnOd  
    输入: RIC 117 2o;M:+KQ)  
    输入: ROC 117 Qn7e6u@V  
    Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 f#jAjzmYL  
    Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 gg9W7%t/  
    Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 vPi+8)  
    Ex77: 空心波导与反射壁 121 '7^_$M3$\  
    Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 ADDpm-]  
    Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 :H{8j}"  
    Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 ~jaGf  
    Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 I{ $|Ed1  
    Ex77e: 波导光学积分器 123 *`W82V  
    Ex77f: 谐振腔中的波导 123 &!=3Fbn  
    Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 X}Lp!.i9o  
    Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 |^{ IHF\  
    Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 STMcMm3  
    Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 {+MMqJCa  
    Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 :?TV6M  
    Ex79: 瞬态拉曼效应 127 ~zx-'sc?  
    Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 FP$]D~DMo  
    Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 qJ !xhf1  
    Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 i || /=ai  
    Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 uIu0"pv`x  
    Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 Onl:eG;@  
    Ex80: 调Q激光器 131 Q. >"@c[  
    激光器的基本概念讨论 132 @S}'_g  
    增益速率方程 135  2r[,w]  
    调Q脉冲延迟 136 = FQH  
    Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 .Qaqkb-Ty  
    Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 "6ZatRUd  
    Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 cX2b:  
    Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 0Z\fK>yw  
    Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 lUrchLoDt  
    Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 XjC+kH  
    Ex81: 传输过程中的区域控制 138 ,SBL~JJ  
    Ex81a: 区域命令 139 0y(d|;':  
    Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 G100L}d"N  
    Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 k$zDofdfp  
    Ex82: 创建表格 140 ,70|I{,Km  
    Ex83: 部分相干 141 Y9C]-zEv  
    Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 k~H-:@  
    Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 6 ^p 6v   
    Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 Wrlmo'31  
    Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 7 9Iz,_  
    Ex85: 透镜组的几何光学 151 J&5|'yVX  
    Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 2c}kiqi{  
    Ex85b: 库克三片镜 151 eI@O9<.&  
    Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 IL<5Suz:  
    Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 nQ mkDPjU  
    Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 OIN]u{S  
    Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 Qt k'^Fc  
    Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 Qr/?tMALc  
    Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 V!oyC$eV  
    Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 7BC9cS(0w9  
    Ex86: 波导与光纤 152 Y$N|p{Z  
    Ex86a: 长直波导 155 1{A 4_/R  
    Ex86b: 正弦波导 155 te1lUQ  
    Ex86c: 双芯波导 155 &Z9b&P  
    Ex86d: 多模光纤 155 j*P@]&e7d  
    Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 2 `#|;x^<  
    Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 zdY`c  
    Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 /%.K`BMN  
    Ex86h: 传播常数 156 sg3%n0Ms.W  
    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 7JujU.&{6  
    Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 o;"!#Z 1SJ  
    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 @x)z" )>  
    Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 1 @/+ c  
    Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 %o5GD  
    Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 7n#0eska,  
    Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 1j}o. 0\  
    Ex87a: 两个长直波导 159 VRD2e ,K  
    Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 I qma vnM#  
    Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 iJ~p X\FKO  
    Ex87d: Y-分束器 161 &fW;;>  
    Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 [}FP_Su$6  
    Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 $BG9<:p  
    Ex87g: 光开关,ON 162 B-o"Y'iXs  
    Ex87h: 光开关,OFF 162 ~ejHA~QC  
    Ex87i: 光波导透镜 162 hj-M #a  
    Ex87j: 双向耦合器 162 uu(.,11`  
    Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 9!o:)99U  
    Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 ,"DkMK4%  
    Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 L-Z1Xs  
    Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 '*K/K],S]  
    Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 |gT$M _}  
    Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 1,4kw~tA  
    Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 $)kIYM&  
    Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 w2 CgEJ %  
    Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 jLZ+HYyG9  
    Ex89: 二元光学 168 M[N|HsI8?  
    Ex89a: 二元光栅表面计算 169 )\t#e`3  
    Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 !DLIIKO78  
    Ex89c: 二元透镜,正元件 170 iHTxD1 D+H  
    Ex89d: 二元透镜,负元件 170 <>p\9rVp*^  
    Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 t@b';Cuv  
    Ex89f: 二元透镜,色散 170 GAQVeL1  
    Ex89g: 任意表面的二元划分 171 yBeSvsm  
    Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 TMGZHOAt  
    Ex90a: 高NA的物镜 171 9erTb?@S  
    Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 #t9&X8:U  
    Ex91: 光束宽度测量与M2 172 ,)%nLc  
    Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 BoFJ8Ukq|  
    Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 eml(F  
    Ex91c: 桶形功率 174 `$Q $l  
    Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 I/fERnHM/+  
    Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 Lk`0z  
    Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 GQT|T0>Ro  
    Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 _bFX(~37z?  
    Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 GN(PH/fO9  
    Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 .,-t}5(VSq  
    Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 %WdAI,  
    Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 4_)@Nq  
    Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180  gryC#  
    Ex92c: 三维热流,点热源 181 i x,5-j  
    Ex92d: 窗口的热致像差 182 9CW .xX8  
    Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 Au@U;a4UU  
    Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 R /iB  
    Ex92g: 热致应力双折射 183 =f?|f  
    Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 lfb]xu]O  
    Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 9qW^@5 m  
    Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 -&%#R_RV  
    Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 & Z*&&  
    Ex94: 光纤激光器 189 s:,BcVLx^  
    Ex94a: 单模居中纤芯 190 "m(HQ5e)*  
    Ex94b: 单模偏心纤芯 190 6imDA]5N&  
    Ex94c: 四纤芯 190 D CFYpkR%  
    Ex95: 光学参量振荡器 196  KGFmC[  
    Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 e&#qj^  
    Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 2Q0fgH2  
    Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 L:j;;9Sp{  
    Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 `+{|k)2B  
    Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 px" .pYr0  
    Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 nu|;(ly  
    Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 d 6j'[  
    Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 cT-XF  
    Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 ney6N@  
    Ex96: 圆形阵列传输器 205 /5EM;Mx  
    Ex96a: 一维圆形阵列 205 9!}&&]Q`  
    Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 V1,O7m+F2  
    Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 g;D [XBp  
    Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 h1q?kA  
    Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 c"H*9u:  
    Ex97b: 三光束干涉 209 +'x|VPY.PG  
    Ex97c: 四光束干涉 209 k[&+Iy  
    Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 ok  iI:  
    Ex98a: 阵列初始化 211 o&-q.;MY  
    Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 uR"(0_  
    Ex98c: 绘制相位图 212 ULkjY1&  
    Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 R*VJe+5w  
    Ex99a: 阵列初始化 216 IJhJfr0)Oo  
    Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 cL?FloPc*  
    Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 UPfH~H[1)  
    Ex99d: 点衍射干涉仪 217 (ylpH`  
    Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 ]9pK^<  
    Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 %lF}!  
    Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 ^`!5!|  
    Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 /n"Ib )M  
    Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 aq@/sMn  
    Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 q$Gf9&ZO  
    Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 Z ^zUb  
    Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 * _)xlpy  
    Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 ou0(C `  
    Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 )#%k/4(Y  
    Ex103e: 五边形棒 224 WyF1Fw  
    Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 KU|dw^Yk  
    Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 xxpvVb)mF  
    Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 xPl+ rsU  
    Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 MdV-;uf  
    Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 &!x!j ,nT  
    Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 eZ'J,;  
    Ex104f: 栅线引起的像差 225 -]C3_ve  
    Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 ]2`PS<a2  
    Ex105: 三维阵列 226 tsaf|xe  
    Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 iaPrkMhd  
    Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 qv>?xKSm  
    Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 .'.#bH9K  
    Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 qq9fZZb  
    Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 2y s'q !  
    Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 (U#4j 6Q  
    Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 BG\g`NK}Z  
    Ex106: 光纤与光纤耦合 229 z~i=\/~tZ  
    Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 -!zyit5B  
    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 PQ9.aJdw@-  
    Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 ;-Fr^|do y  
    Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 x%Ivd  
    Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 3\j{*f$J  
    Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 ,1J+3ugp&  
    Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 KV v0bE  
    Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 *.nC'$-2r  
    Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 Y??8P  
    Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 {y-7xg~}  
    Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 d}#G~O+y3v  
    Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 yU`"]6(@[  
    Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 x=7hOI5u  
    Ex106n: 多模半导体激光器 232 -b'93_ZTu:  
    Ex107: 合频生成器(SFG) 233 A14}  
    Ex107a: SFG,平面波情况 233 ~Y]*TP  
    Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 tu {y  
    Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 UlF=,0P  
    Ex108: 扇出光栅 234 i]oSVXx4WC  
    Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 WtlPgT;wE  
    Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 t F^|,9_<  
    Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 7v\K,P8  
    Ex110: 光束整形元件 235 X-[_g!pV  
    Ex111: 激光导引星,地空传输 235 #Q320}]{  
    Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 s2s}5b3  
    概述 236 ANgfG8>  
    背景知识 237 $C@v  
    数值方法 238 yf5X=f.%@  
    计算步骤 238 N&ZIsaK,j  
    模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 rBG8.E36J  
    典型案例 240 ,I# X[^/  
    Ex113: 光学限定 241 |_7nvck  
    Ex114: 图像的不同类型 242 CtItzp  
    Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 u7R:7$H  
    Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 rWk4)+Tk  
    Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 -OY[x|0  
    Ex116b: 全间隔内扫描 250 mNUc g{ +/  
    Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 aI @&x  
    Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 m E<n=g=  
    Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 5T]GyftFV  
    Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 _h;#\ )%~  
    Ex118: 三维物体的部分相干性 253 P5{|U"Y_  
    Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 u`GzYG-L  
    Ex120: 多程放大器 258 4'L%Wz[6  
    Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 i&KD)&9b#  
    Ex120b: 多程放大器,光输运 260 zSs5F_  
    Ex121: Z字形放大器 261 )<W6cDx'H+  
    Ex121a: 等长的反射镜对 261 k8]=5C?k  
    Ex121b: 棱镜型结构 262 |4RuT .-o  
    Ex122: 随机过程的连续演化 265 eq>E<X#<  
    Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 ]u~6fknm  
    Ex122b: 大气像差的连续演化 266 %*4Gx +b  
    Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 7|=*z  
    Ex123a: 加密/解密,光源 268 Sw!/ I PO  
    Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 _ElA\L4g%  
    Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 "n'LF?/H'  
    Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 jTjGbC]X  
    Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 P8#;a  
    Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 .^]=h#[e  
    Id->F0x0  
    GLAD软件简介 \gd.Bl  
    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。 n|,kL!++.  
    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。 3PS( 1  
    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。 RJMrSz$  
    E2f9J{ Ki=  
    ]A*v\Qy  
    /*B^@G|]'  
    对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
     
    分享到