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目 录 =9
TAs? = 目 录 i $rySz7NI GLAD软件简介 1 X`ifjZ9}d Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 PUUBn"U- Ex1a: 基本输入 2 ;n*N9-|. Ex1b: RTF命令文件 3 bT@7& Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 #pxc6W / Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ua['rOnU Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 6NCa=9 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Qhnz7/a9 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 {Y9m;b,X Ex3: 单位选择 8 ]u_^~ Ex4: 变量、表达式和数值面 8 2O|o%`? Ex5: 简单透镜与平面镜 9 >?,arER Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 Dk|<&uVV Ex7: mirror/global命令 9 `he{"0U~S Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 *|x2"?d-F: Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 Z;@F.r Ex8b: 离轴单抛物面 12 |67j__XC Ex8c: 椭圆反射镜 13 7cn"@h rJ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 hnM|=[wM Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 rG"}CX`]: Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 B{W2D Ex10: 宏、变量和udata命令 18 zjh&?G]:G Ex11: 共焦非稳腔 18 fV3!x,H Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 n%Xw6qV: Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 $&m^WrZaY Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 n>\BPiz Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 Y9m'RFZr Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 Kg>+5~+E?q Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 Y. yM 1 z Ex13: 相位像差 21 joifIp_ Ex13a: 各种像差的显示 21 :&`Yz
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 oJ`ih&Q8 Ex14: 光束拟合 24 sp[nKo^ Ex15: 拦光 24 \1RQ),5 %] Ex16: 光阑与拦光 24 .9WUp> Ex17: 拉曼放大器 25 4j)Y> Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 4i[3|hv' Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 "HVwm>qEi Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 h^$>{0" Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 0At??Zpy Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 V0L^pDLOV Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 1,W%t\D Ex24: 大气像差与自适应光学 31 9U58# Ex24a: 大气像差 32 qo.~5
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Tm_vo- Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 g4d5G=y Ex25: 地对空激光通讯系统 32 9L?EhDcDV Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 'E0{zk Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 t9m:E Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 quf,ZK5 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 Bw"L!sZ 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 uGJeQ Ex28: 相位阵列 35 9XS+W
w7 Ex28a: 相位阵列 35 vsoj] R$C Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 8ne'x!1 D Ex29: 带有风切变的大气像差 36 itD1r?O{pV Ex30: 近场和远场的散斑现象 36
W1y,.6 Ex31: 热晕效应 36 |82V`CV Ex31a: 无热晕效应传输 37 *ARro
Ndr Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 d"5:/Mo Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 4ej$)AdW3 Ex32: 相位共轭镜 38 xzMa[D4( Ex33: 稳定腔 38 'y}A3RqN Ex33a: 半共焦腔 38 TDY}oGmNn Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 "6pjkEt4 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 .6$ST Ksr Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 ~AK!_EOs` Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 QsDab4 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 V85a{OBm,8 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 >6ch[W5k@ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Bh2m,=`` Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 K(6=) Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 HK&F'\'} Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 |=38t8Ge& Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 I U4[}x Ex33l: 谐振腔耦合 43 ;=)CjC8) Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 # JuO Ex34: 单向稳定腔 45 ?e]4HHgU] Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 |}q0G~l Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51
_BtlO(0& Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 F6Q #{Ufq Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 K]kL?-A#' Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 %F&j B Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 PU?kQZU~) Ex36: 有限差分传播算子 57 MQ\:/]a Ex36a: FDP与软边光阑 58 w=#&(xm0 Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 sd8o&6 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 A7|"0*62 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 -zc9=n<5 Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 s o~p+] Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 "-<u.$fE Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 s977k2pp- Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 fhfdNmtR)I Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 tMyD^jVC Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 Ju+@ROZ Ex38: 剪切干涉仪 64 e|MyA?` Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 #0xvxg%{ Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 8%`Sx[ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 CF42KNq Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 SfL,_X]* Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 Z"!C Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 `i{o8l Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 %WCpn<) Ex46: 光束整形滤波器 71 rKJ%/7m Ex47: 增益薄片的建模 71 E/s3@-/ Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 _/E>38G] Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 S$JM01 Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 Ujj2A^ Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 wc__g8?' Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 _|tg#i|Om Ex48: 倍频 74 7*`ldao~ Ex49: 倍频,简单模型 75 &I!2gf Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 4,<~t>M1 Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 o~iL aN\+ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 oY.JK Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 ]"CAP% Ex52: 锥像差 76 C|!E'8Rw Ex53: 厄米高斯函数 78 }#E4t3 Ex53a: 厄米高斯多项式 79 n:<avl@o< Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 (V=lK6WQm Ex54: 拉盖尔函数 79 Nr(WbD[T Ex55: 远场中的散斑效应 79 `b7o Ex56: F-P腔与相干光注入 80 rSEJ2%iF* Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 bJBx~ Ex56b: 在古伊相位附近对注入信号光进行扫面,峰值出现在140° 80 **s:H'M w_ Ex56c: 通过正交化确定损耗第二小的模式的古伊相位及其建立过程 81 sgB3i`_M Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 1.>sG2*P Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 PL8akA# Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 B:x4H}`vh Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Kw?,A
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 /+IR^WG#C} Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 qx!IlO Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 HE(U0<9c Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 Hss{Sb( Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 dR=SW0Oa{ Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 ?$s2]}v Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 KR522YW Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 Wq>j;\3b3 Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 U`8)rtYw Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 :nXBw%0x Ex60a: 对散焦的简单优化 87 "?S#vUS+ 2 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 0cS.|\ZTA Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 &=7ur Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 F%Mlid;1 Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 j5/H#_. Ex61: 对加速模式估算的优化 88 4< H-ol Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 `\.n_nM Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 `zsKc 6% Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 UHCx}LGe Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 6U""TR! Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 I'yhxymZ; Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 _* `AGda Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 twN(]w}Ps| Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 6 8_UQ. Ex67a: 六边形透镜阵列 96 |w>DZG!}1- Ex67b: 矩形透镜阵列 96 x208^=F\\ Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 hB^"GYZ Ex67d: 矩形柱透镜 97 )8N/t6Q Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 RdY #B; Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 ER|5_ Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 Q;^([39DI Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 t)v#y!Ci" Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 $qEJO=v Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 <w:fR|O Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 /y-P)3_ Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 o1g[(zky Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 97&6i TYA Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 DV.MvFV Ex69c: 速率方程与单步骤 101 N4}h_mh^' Ex69d: 半导体增益 102 >l7
o/*4 Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102
)3 v8 Ex69f: 速率方程的数值举例 102 -0Q!:5EC Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 lW2qVR Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 6zI?K4o Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 J{1O\i Ex69j: 稳态速率方程的解 102 MR~BWH?@ 1 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 "vJADQ4F Ex70: Udata命令的显示 103 J7maG|S(DF Ex71: 纹影系统 103 P&SR;{:y Ex72: 测试ABCD等价系统 103 [NFAdE Ex73: 动态存储测试 104 v>e4a/ Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 ^KhFBed Ex75: 锥面镜 104 FUOvH85f Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 R.fRQ>rI Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 0b|!S/*A3 Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 cCeD3CuRA% Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 #&/*ll) Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 |On6?5((e Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 v0y7N_U5n Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 F 4hEfO3 Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 !6}Cs3. Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 lg=[cC2 Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 Q2 edS| Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 !Zwl9DX3 Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 (sl~n_<ds8 输入: WIC 117 un\^Wmbw 输入: WOC 117 jc?Hip' 输入: RC 117 VT9$&\)>O 输入: RIC 117 bH.">IV 输入: ROC 117 HW d,1 Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 b9v Kux Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 xv ja Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 |~/{lE=I Ex77: 空心波导与反射壁 121 {jl4` Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 Vy?w,E0^: Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 j C@^/rMh Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 b6i0_fOO Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 *oPSkEA{ Ex77e: 波导光学积分器 123 vxm`[s |QC Ex77f: 谐振腔中的波导 123 C$hsR& Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 PM|K*,3J Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 m1<B6*iG" Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 +:t1P V;l Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 `?$R_uFh: Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 " c]Mz&z Ex79: 瞬态拉曼效应 127 vZKo&jUk Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 ooq>/OI0 Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 V-
vVb Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 #"Zr#P{P Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 |fA[s7) Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 g&za/F Ex80: 调Q激光器 131 Oo0$n]*;W 激光器的基本概念讨论 132 E8nqExQ 增益速率方程 135 k-89( 调Q脉冲延迟 136 RsY<j& f Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 -8o8lz Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 x88$#N>Q5 Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 0Icyi#N Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 + ]__zm/^ Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 N7E[wOP Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 }C'z$i( y Ex81: 传输过程中的区域控制 138 ,Bta) Ex81a: 区域命令 139 mrJQB I+ Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 a@7we=! Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 k/LV=e7 Ex82: 创建表格 140 $nVTN.k Ex83: 部分相干 141 Wb|IWnH$ Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 z!1j8o2 Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 }Orc;_)r Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 Gzs x0%`) Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 HU'd/5fun Ex85: 透镜组的几何光学 151 _#L
IG2d Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 dFUsQ_]< Ex85b: 库克三片镜 151 *s!8BwiE Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 &
=frt3 Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 1jV^\x0 Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 8Yj(/S3y Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 2M;{|U Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 Pc$<Cv|vz
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 `$i`i 'S Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 fer'2(G?W Ex86: 波导与光纤 152 9LFg": Ex86a: 长直波导 155 !qcR5yk`2 Ex86b: 正弦波导 155 8@r+)2 Ex86c: 双芯波导 155 E:i3
/Ep? Ex86d: 多模光纤 155 KavRW.w Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 ~MXPiZG? Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 R#r?<Ofw4 Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 <y!BO Ex86h: 传播常数 156 jf})"fz-* 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 -1< }_* Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 C[pAa 8 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 pa+y(!G Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 _2TIan} Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 X-ml0
=M[ Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 !q/?t XM! Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 F"bbU/5 Ex87a: 两个长直波导 159 sQ`8L+oY Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 {g);HnmPN Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 1di?@F2f Ex87d: Y-分束器 161 wPW9 bu Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 2{ptV\f]D Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 yEz2F3[ S Ex87g: 光开关,ON 162 GWhb@K Ex87h: 光开关,OFF 162 ]{y ';MZ Ex87i: 光波导透镜 162 5%W3&F6% Ex87j: 双向耦合器 162 N.VzA
6C Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 `yVJ `}hm Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 *|4~
0w Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 bG5c~ Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 AQFx>:in Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 }XAoMp Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 '[A>eC++ Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 gz$=\=%>RL Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 \F<]l6E Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 !867DX3* Ex89: 二元光学 168 Ak1f*HGl| Ex89a: 二元光栅表面计算 169 |g7E*1Ie Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 ZkK +?:9 Ex89c: 二元透镜,正元件 170 HL_MuyE Ex89d: 二元透镜,负元件 170 a1GyI Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 Xe%n.DW m Ex89f: 二元透镜,色散 170 R!,RZ?|v Ex89g: 任意表面的二元划分 171 vF*H5\ m<a Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 CE?R/uNo{ Ex90a: 高NA的物镜 171 jsL'O;K/ Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 PPmZ[N9(; Ex91: 光束宽度测量与M2 172
r_o2d 8 Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 Y[pGaiN: Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 FS']3uJ/ Ex91c: 桶形功率 174 +]AE}UXZoh Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 i1sc oxX3\ Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 q!FJP9x Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 .!Z.1:YR Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 yJgnw6>r2 Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 8Y4YE(x5 Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 cOS|B1xG Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 .&L#%C Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 sSvQatwS Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 %5uuB4P&|$ Ex92c: 三维热流,点热源 181 mDo]5 i< Ex92d: 窗口的热致像差 182 ] e&"CF
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 H p1cVs Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 < ' T6k\ Ex92g: 热致应力双折射 183 kKCkjA:o## Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 n2TvPt\ Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 fE M8/bhq Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189
kH{axMNc Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 LtCkDnXk Ex94: 光纤激光器 189 6g<JPc Ex94a: 单模居中纤芯 190 :yw0-]/DD Ex94b: 单模偏心纤芯 190 y/Nvts2!C Ex94c: 四纤芯 190 f)*}L? Ex95: 光学参量振荡器 196
g\n@(T$) Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 C
YnBZ Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 @P)GDB7A Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 <6Br]a60RR Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 &
8e~< Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 m,8A2;&,8 Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 k :af Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 cT." Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204
#p\sw Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 Inr ~9hz Ex96: 圆形阵列传输器 205 "WK.sBFz4 Ex96a: 一维圆形阵列 205 jb77uH_ Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 ;g?5V Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 \z<'6,b Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 Kf(% aDYq Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 9t;aJFI Ex97b: 三光束干涉 209 Lw-)ijBW Ex97c: 四光束干涉 209 EjvxfqPv Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 hcM 0?= Ex98a: 阵列初始化 211 e}aD<EG Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 L(}T-.,Slr Ex98c: 绘制相位图 212 T|oz_c\e Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 TN` pai0 Ex99a: 阵列初始化 216 /k7`TUK Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 6nxf<1 Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 Lt=#tu&d Ex99d: 点衍射干涉仪 217 nuXaZRH Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 b8T'DY;~ Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 ,]Hn*\@p[c Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 Lv#DIQ8y Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 {5_*tV<I Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 K2)),_,@5+ Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 CJ
KFNa Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 !*EHr09N7 Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 e,8C}
2 Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 5a-8/.}cP Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 5Ss=z Ex103e: 五边形棒 224 Qp%kX@Z' Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 5GC{)#4 Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 jr'O4bo% Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 H6*F?a`)I Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 ~9 K4]5K- Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 jG8ihi Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 R (4 :_ xc Ex104f: 栅线引起的像差 225 2I6 c7H s Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 AVHn7olG Ex105: 三维阵列 226 mtmtOG_/= Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 F|Jo|02 Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 ;V`~'357% Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 8v c4J5 Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 O:#t>
; Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 Gz$DsaG Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 D55dD> Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 .2Gn)dZU Ex106: 光纤与光纤耦合 229 x@ (91f Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 >.QD:_@: 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 Ca]vK'( Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 +-`Q}~s+ Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 rzY7f: ' Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 N!r@M." Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 A+NLo[swwu Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 I6h{S}2 Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 '2v,!G]^
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 q<.^DO~$L Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 Y!CZ?c)@ Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 |L<oKMZY Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 3mpEF<z Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 GfPe0&h Ex106n: 多模半导体激光器 232 \O72PC+ Ex107: 合频生成器(SFG) 233 js'*:*7 Ex107a: SFG,平面波情况 233 (m~MyT#S Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 ] E`J5o}op Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 x^9W< Ex108: 扇出光栅 234 [Gy sx Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 x1?p+ Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 RhXX/HFk Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 y!
7;Z~" Ex110: 光束整形元件 235 A:&
`oJl Ex111: 激光导引星,地空传输 235 x>p=1(L Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 .KTDQA\ 概述 236 nEyPNm) 背景知识 237 5|wQeosXxI 数值方法 238 q1`uS^3` 计算步骤 238 Xq+7l5LP 模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 qdvGBdF 典型案例 240 FL"I PX;S Ex113: 光学限定 241 Fu!:8Wp!( Ex114: 图像的不同类型 242 pBh[F5 Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 h$4V5V Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 (a@cK, Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 R~[
u|EC} Ex116b: 全间隔内扫描 250 FxD\F Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 ?^5W.`Y2i Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 Y-7x**I Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 N{L ]H_= Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 %[&cy' Ex118: 三维物体的部分相干性 253 nS]/=xP{ Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 Uw<Lt"ls. Ex120: 多程放大器 258 82efqzT Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 M'R^?Jjb Ex120b: 多程放大器,光输运 260 "JbFbcj Ex121: Z字形放大器 261 6D/5vM1 Ex121a: 等长的反射镜对 261 IeZ}`$[H Ex121b: 棱镜型结构 262 ;{j:5+' Ex122: 随机过程的连续演化 265 7Ja^d-F7 Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 pJK puoiX Ex122b: 大气像差的连续演化 266 wC..LdSR Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 ,K8PumM_ Ex123a: 加密/解密,光源 268 4,wdIdSm4 Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 H /*^$>0Uo Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 u.1u/o1" Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 nRb#M Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 R8O<}>3a Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 /M\S^!g@ 3,S5>~R= GLAD软件简介 dD@T}^j *| 这本书是GLAD的案例手册,它包含每一个案例的输入界面以及大部分例子的输出界面和相关图形。通过购买GLAD软件就可以得到这些案例的命令文件,有些案例的操作需要GLAD Pro版本,具体参见第一章第四部分“Options”,命令手册中详细描述各种命令以及相关操作。 V?0|#=_mE 运行GLAD从GLAD IDE开始,选择“Interactive Input”窗口下的“Glad Edit”启动编辑器,新建一个文档或者打开一个已有的*.inp文件。单击“Init-Run”初始化GLAD然后运行Glad Edit中的命令文件。GLAD的例子文件统一放在了安装文件的glad60examples文件夹中,也可以浏览在线文档Introduction to GLAD获得更多信息。 i!ejK6Q 所有案例代码均可通过点击“Glad Edit”编辑器,通过File-open打开相应案例,获取代码界面。 'hg, W] /vwGSuk._ J$]d%p_I
=y[eQS$ 对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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