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    [产品]《GLAD案例索引手册》 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 楼主  发表于: 2025-09-10
    目 录 Su$18a"Bc  
    目   录 i _Syre6k  
    GLAD软件简介 1 !x`;>0  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 h=uiC&B  
    Ex1a: 基本输入 2 l R:O k8e  
    Ex1b: RTF命令文件 3 elN{7:  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 8dV.nO  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 JQ~y- lt  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 }rO?5  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 5oVLv4Z9u  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 8:Z@lp^  
    Ex3: 单位选择 8 ck(CA(_  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 8 ~%olCxfO  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 9 Ah6wU|_-g  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 ?|D$#{^  
    Ex7:  mirror/global命令 9 D+bB G  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 <m?GJuQ'  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 SZCF3m&pz  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 #JK;& Dg!  
    Ex8c: 椭圆反射镜 13 F?*Dr  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 E"Ya-8d=  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 Y}AmX  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 ^VSt9 &  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 18 A8=e?%  
    Ex11: 共焦非稳腔 18 .OVW4svX  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 AZh@t?)  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 CQ@#::'F1  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 #E- VW  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 t/l!KdY$  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 AyQS4A.s[  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 Qv9*p('~A  
    Ex13: 相位像差 21 v7s ]  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 @rnp- +kq  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 (|yRo  
    Ex14: 光束拟合 24 FK4nz2&4  
    Ex15: 拦光 24 :z0s*,QH  
    Ex16: 光阑与拦光 24 71oFm1m{  
    Ex17: 拉曼放大器 25 :BewH?Ku  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 oV0LJ%  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 .Q=2WCv0  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 [;>zqNy  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 DFt=%aV[  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 &{-oA_@  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 )GiFkG  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 7\7Brw4  
    Ex24a: 大气像差 32 k| _$R?  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 *G%1_   
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Tf&f`/  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 5}.,"Fbr  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 p9FA_(`^  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Bo\a  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 D..{|29,:  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 sDaT[).Hm  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 u)q2YLK8  
    Ex28: 相位阵列 35 p56KS5duI.  
    Ex28a: 相位阵列 35 9%p7B~}E  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 }};j2  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 36 J6*\>N5W  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 "_ PH"W  
    Ex31: 热晕效应 36 { 4_I7r  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 &A ;3; R  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 #}[Sj-Vp  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 &^CL] &/  
    Ex32: 相位共轭镜 38 FbNH+?  
    Ex33: 稳定腔 38 !(MA5L-  
    Ex33a: 半共焦腔 38 ,XWay%8{E  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 ZI2K-z'e  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 A&NC0K}G!  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 R`Ys;g/!  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 f"5lOzj`C  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 v7{ P].M  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 D-TNFYYy2  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 "VT{1(]t  
    Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 Z/V`Z* fy  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 .RQXxw  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 .G5NGB  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 rQd1Ch  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 Jf %!I  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 d vg;  
    Ex34: 单向稳定腔 45 Q{H!s_6iyv  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 x*,q Rew  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 %8Z|/LGg  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 C|.$L<`  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 bik] JIM  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ND9 n1WZ&x  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 K,lK\^y  
    Ex36: 有限差分传播算子 57  m+72C]9  
    Ex36a: FDP与软边光阑 58 ~_dBND?  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 Q>SPV8s   
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 *#prSS  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 YO.`l~ v  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 :|3"H&FWK  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 M\Uc;:) H  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 }2iKi(io*  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 >0g `U  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 PK.h E{R  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 (x1"uy7_  
    Ex38: 剪切干涉仪 64 3&a*]  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 ,%)WT>  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 WQIM2_=M  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 W[[YOK1T  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 MQ9M%>  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 y]E)2:B[d  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69  2#$}yP~  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 T9<H%iF  
    Ex46: 光束整形滤波器 71 ;H m-,W  
    Ex47: 增益薄片的建模 71 oSu|Yn  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 .swgXiRvs  
    Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 >n$E e J  
    Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 , IMT '*  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 _Ssv:x c,  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 hIzPy3  
    Ex48: 倍频 74 #RLch  
    Ex49: 倍频,简单模型 75 lk+=2 6>  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 /\3XARt  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 B Z\EqB  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 AT8B!m   
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 Y bn=Gy  
    Ex52: 锥像差 76 mTXNHvv  
    Ex53: 厄米高斯函数 78 "b1R5(Ar  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 79 ?4wehcZz  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 mk[d7Yt{O  
    Ex54: 拉盖尔函数 79 ',J%Mv>Yf  
    Ex55: 远场中的散斑效应 79 0+2Matk>.  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 80 ]mD=Br*r~  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80  jKb=Zkd  
    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 3*2&Fw!B  
    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 2\z`G  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 VvM U)  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 <4!&iU+;  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 G5XnGl }Q  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 93Ci$#<y  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 g*w-"%"O  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 ]Gd]KP@S  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 y?R <g^A  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 HZr/0I?  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 i*cE  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 P`IMvOs&  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 t#D\*:Xi  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 k+m_L{#m5  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 p-(ADQS  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 "` ?W u  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 87 On96N|  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 ?w5nKpG#RI  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 \ \mO+N47i  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 +DV6oh  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 `aWwF} +Y  
    Ex61: 对加速模式估算的优化 88 *V@MAt  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 [%)B%h`XGf  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 `bt)'ERO%#  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 ae(]9VW  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 BI]ut |Qw  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 k~9Ywf  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 cwW~ *90#  
    Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 KxTYc  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 o}^vREO  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 96 W!Ct[t  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 96 C;:1CK  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 ~3-YxCn%  
    Ex67d: 矩形柱透镜 97 H R!>g  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 Kp=3\)&  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 +KwF U  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 PJ11LE  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 F0ivL`  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 uF.\dY\xv  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 pvwnza1  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 U+}9X^  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 1.d9{LO[-  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 X9`C2fyVd  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 my\oC^/9  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 101 [@FeRIu8  
    Ex69d: 半导体增益 102 wM&x8 <  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 N n-6/]d#  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 102 Ew,wNR`  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 >dC(~j{  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 <!HD tN  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 tIy/QN_42  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 102 m&z %kVsg]  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 Zz*mf+  
    Ex70: Udata命令的显示 103 .N><yQ-j3'  
    Ex71: 纹影系统 103 u$/2XO  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 103 ZxeE6&#M^w  
    Ex73: 动态存储测试 104 C"|_j?  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 c"&!=@  
    Ex75: 锥面镜 104 I EsD=  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 P:h4  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 Ly/~N/<\  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 iU+,Jeu  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 _nFvM'`<  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 r_<i*l.  
    Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 sL`D}_:  
    Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 C%o/  
    Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 p`.fYW:p  
    Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 kX .1#%Ex  
    Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 7ofH@U  
    Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 ;A'17B8  
    Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 TV>R(D3T/  
    输入: WIC 117 a|{<#<6n(  
    输入: WOC 117 ( 2(;u1  
    输入: RC 117 (>lqp%G~  
    输入: RIC 117 ZTz(NS EK  
    输入: ROC 117 ^p%+rB.j[  
    Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 ,^[37/S  
    Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 /%'7sx[p  
    Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 w3|.4hS  
    Ex77: 空心波导与反射壁 121 q'-l; V|  
    Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 N<r0I-  
    Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 en6AAr:U}  
    Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 T ]nR XW$  
    Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 ,r,;2,;6nd  
    Ex77e: 波导光学积分器 123 bD[W~ku  
    Ex77f: 谐振腔中的波导 123 (=B7_jrl  
    Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 ?Lb7~XKt\  
    Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 4~MUc!  
    Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 KFG^vmrn  
    Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 Vx8.FNJh  
    Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 zQ^[=siZ}  
    Ex79: 瞬态拉曼效应 127 tD482Sb=  
    Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 nE.s  
    Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 @!HMd{r  
    Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 ptL}F~  
    Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 BnY|t2r  
    Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 znpZ0O\!  
    Ex80: 调Q激光器 131 FOyfk$  
    激光器的基本概念讨论 132 J-?(sjIX  
    增益速率方程 135 qiJ;v1  
    调Q脉冲延迟 136 Ybiz]1d  
    Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 GB Un" _J  
    Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 Bm>(m{sX>  
    Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 9e*poG  
    Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 :iiTz$yk  
    Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 j-\u_#kx%  
    Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 pl/$@K?L  
    Ex81: 传输过程中的区域控制 138 Z'M@DY/fdK  
    Ex81a: 区域命令 139 a m%{M7":7  
    Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 *#9kFz-  
    Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 I4ct``Di  
    Ex82: 创建表格 140 mw.aavB  
    Ex83: 部分相干 141 }eK*)  
    Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 v xZUtyJfe  
    Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 ;8kfgp M_  
    Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 < VsZ$  
    Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 ^?`,f>`M  
    Ex85: 透镜组的几何光学 151 'v)+S;oB  
    Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 W]]2Uo.  
    Ex85b: 库克三片镜 151 YH$`r6\S  
    Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 l'R`XGT  
    Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 nXW1:  
    Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 i<![i5uAI  
    Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 GY :IORuA4  
    Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 Um&@ 0C+L  
    Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 :fUmMta  
    Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 6-}9m7#Y  
    Ex86: 波导与光纤 152 t')I c6.?i  
    Ex86a: 长直波导 155 B}T72!a  
    Ex86b: 正弦波导 155 mJqP#Unik  
    Ex86c: 双芯波导 155 #r}c<?>Vw  
    Ex86d: 多模光纤 155 |Q+v6r(<zZ  
    Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 P1jkoJ  
    Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 >rGlj  
    Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 pp_ddk  
    Ex86h: 传播常数 156 %%u4( '=  
    Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 >?x Vr  
    Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 pYQs|5d  
    Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 _"TG:RP  
    Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 1yf&ck1R  
    Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 r73Xh"SL  
    Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 81g0oVv  
    Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 /iy/2x28>  
    Ex87a: 两个长直波导 159 Fv B2y8&W  
    Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 }])f^  
    Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 M?97F!\U  
    Ex87d: Y-分束器 161 :oQaN[3>_  
    Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 bZJiubBRI  
    Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 5$w1[}UUd  
    Ex87g: 光开关,ON 162 JJa?"82FXZ  
    Ex87h: 光开关,OFF 162 $S/ 8T  
    Ex87i: 光波导透镜 162 BC+qeocg  
    Ex87j: 双向耦合器 162 IS~oyFS  
    Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 U)6JJv  
    Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 X?a67qL  
    Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 =#Jb9=zdR  
    Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 Yzz8:n  
    Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 lnUy ? 0(  
    Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 Z m>69gl  
    Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 M,P_xkLp  
    Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 H(|v  
    Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 ,.B8hr@H6-  
    Ex89: 二元光学 168 s,= ^V/c  
    Ex89a: 二元光栅表面计算 169 6w#v,RDEu  
    Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 Z )I4U  
    Ex89c: 二元透镜,正元件 170 ^ TS\x/P  
    Ex89d: 二元透镜,负元件 170 fC[gu$f][  
    Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 0rj*SC_  
    Ex89f: 二元透镜,色散 170 7 #`:m|$  
    Ex89g: 任意表面的二元划分 171 XafyI*pOX  
    Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 7;V5hul  
    Ex90a: 高NA的物镜 171 uq_SF.a'v  
    Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 /:)4tIV  
    Ex91: 光束宽度测量与M2 172 'Z[R*Ikzq  
    Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 aJ ts  
    Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 ZBWe,Xvq  
    Ex91c: 桶形功率 174 O)?0G$0  
    Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 :A[/;|&  
    Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 l;fH5z  
    Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175  qn .  
    Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 4+0Zj+ q";  
    Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 K`sm  
    Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 H+Wd#7l,  
    Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 0ni5:tYy  
    Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 g o@}r<B$  
    Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 {_JLmyaerZ  
    Ex92c: 三维热流,点热源 181 n >^?BU  
    Ex92d: 窗口的热致像差 182 zq#o8))4X  
    Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 $}829<gh7  
    Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 @QofsWC  
    Ex92g: 热致应力双折射 183 C%&7,F7  
    Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 J&?kezs  
    Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 iT5%X   
    Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 pJI H_H  
    Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 oT'XcMn  
    Ex94: 光纤激光器 189 r]yq #T`z  
    Ex94a: 单模居中纤芯 190 |cacMgly  
    Ex94b: 单模偏心纤芯 190 ME(!xI//JZ  
    Ex94c: 四纤芯 190 TFhj]r^ {  
    Ex95: 光学参量振荡器 196 h0`) =  
    Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 BdTj0{S1u  
    Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 BsAglem  
    Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 q&.!*rPD  
    Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 t%%I.zIV7  
    Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 5D#*lMSP"'  
    Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 >3JOQ;:d8  
    Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 ifkA3]  
    Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 Mm5l>D'c  
    Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 0t~--/lA  
    Ex96: 圆形阵列传输器 205 $T6<9cB@  
    Ex96a: 一维圆形阵列 205 ]lo O5  
    Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 Kfi A 7W  
    Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 SaNx;xgi  
    Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 O =fT;&%.  
    Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 /[IK [  
    Ex97b: 三光束干涉 209 ^a]:GPc  
    Ex97c: 四光束干涉 209 &sW/r::,  
    Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 $KiA~l  
    Ex98a: 阵列初始化 211 biJU r^n  
    Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 P>H'od  
    Ex98c: 绘制相位图 212 6*e:ey U  
    Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 |(/"IS]  
    Ex99a: 阵列初始化 216 ,W#y7 t  
    Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 Djzb#M'm  
    Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 w-KtxG(  
    Ex99d: 点衍射干涉仪 217  i J\#su  
    Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 )z aMycW  
    Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 XDn$=`2  
    Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 =($qiL'h  
    Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 i55']7+0  
    Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 oyHjdPdY#  
    Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 m'S-h'a  
    Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 Y3thW@mD05  
    Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 \+,jM6l}-  
    Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 5Hr"}|J<8  
    Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 Nb$)YMbA  
    Ex103e: 五边形棒 224 %VdJ<=@  
    Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 d&fENnt?h  
    Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 Pvtf_Qo^  
    Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 fhC=MJ @  
    Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 h_cZ&P|  
    Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 )a.U|[:y[+  
    Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 jQc0_F\  
    Ex104f: 栅线引起的像差 225 +n0y/0Au  
    Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 5%Q!R%  
    Ex105: 三维阵列 226 y.>r>o"0  
    Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 ^Ab|\ 5^3  
    Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 "];19]x6q  
    Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 |OC6yN *P)  
    Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 Gf"/fpeQx  
    Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 6Us#4 v,  
    Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 ^v,^.>P  
    Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 M]&9Kg3   
    Ex106: 光纤与光纤耦合 229 OaEOk57%de  
    Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 Q{>{ e3z}  
    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 4g6d6~098;  
    Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 >FY`xl\m}<  
    Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 FuD$jsEw  
    Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 UE(%R1Py  
    Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 6VA@;g0$  
    Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 V8c&2rNa  
    Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 @)1u  
    Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 < B'BlqTS  
    Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 $FD0MrB_+  
    Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 M[X& Q  
    Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 6@bO3K|  
    Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 3 D\I#g  
    Ex106n: 多模半导体激光器 232 wL}=$DN  
    Ex107: 合频生成器(SFG) 233 fHM<6i<C  
    Ex107a: SFG,平面波情况 233 KF-n_:Bd+  
    Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 7VR+EV  
    Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 +4)Kc9S#  
    Ex108: 扇出光栅 234 VG)kPKoi  
    Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 &'R\yX<J)  
    Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 !"_\5$5i<X  
    Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 dC)@v]#h  
    Ex110: 光束整形元件 235 _PJd1P.k  
    Ex111: 激光导引星,地空传输 235 Zj$U _  
    Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 8)T.[AP  
    概述 236 M[SWMVN{  
    背景知识 237 h_H$+!Nzb  
    数值方法 238 `|I h"EZ  
    计算步骤 238 hMDy;oQ  
    模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 j134iVF%  
    典型案例 240 |E|d"_Ma  
    Ex113: 光学限定 241 b]@^SN9  
    Ex114: 图像的不同类型 242 58WL8xu  
    Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 2b2/jzO}J  
    Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 - wCfwC  
    Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 O9jqeF`L=  
    Ex116b: 全间隔内扫描 250 !A g W @  
    Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 B!6?+< J"  
    Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 /JJU-A(  
    Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 %I?uO( @  
    Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 >/GVlXA'  
    Ex118: 三维物体的部分相干性 253 GXf"a3  
    Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 y1z4qSeM  
    Ex120: 多程放大器 258 ]Z6==+mCP  
    Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 r;SA1n#  
    Ex120b: 多程放大器,光输运 260 NZCPmst  
    Ex121: Z字形放大器 261 j#zUO&Q@  
    Ex121a: 等长的反射镜对 261 QF Vy2 q  
    Ex121b: 棱镜型结构 262  {|a=  
    Ex122: 随机过程的连续演化 265 Wu?4oF  
    Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 EN'}+E 8  
    Ex122b: 大气像差的连续演化 266 {p-&8-  
    Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 +O2T%  
    Ex123a: 加密/解密,光源 268 1r'skmxq  
    Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 kg1z"EE  
    Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 ZXlW_CGO  
    Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 .3M=|rE   
    Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 #[ipJ %  
    Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 Z2!O)8  
    cba ~  
    GLAD软件简介 Y?ouB  
    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。 4At{(fw W  
    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 6i.TF  
    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。  ]Vuq)#  
    wak_^8x  
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    对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
     
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