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目 录 Ez^wK~ 目 录 i O
0P4uq GLAD软件简介 1 N<HJ}geC" Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 #/>OW2Ny Ex1a: 基本输入 2 Ch&2{ng Ex1b: RTF命令文件 3 $)jf Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 q+9c81b Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 $r(9'm}W Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 0{47TX*YX Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 X_wPuU% Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 `Y<FR Ex3: 单位选择 8 HhqNpU Ex4: 变量、表达式和数值面 8 &UX:KW`= Ex5: 简单透镜与平面镜 9 MB?762Q Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 { =IAS} Ex7: mirror/global命令 9 S),acc(d Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 $_W kI^ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 e6'y S81 Ex8b: 离轴单抛物面 12 '!XVz$C Ex8c: 椭圆反射镜 13 6"c(5#H Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 843O}v' Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 5oY^;)\/ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 Wtj*Z.=: Ex10: 宏、变量和udata命令 18 \hqjk:o Ex11: 共焦非稳腔 18 eh6=- Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 Ob
h@d| Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 ZcrFzi Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 5}'W8gV? Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 EpH\;25u Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 u'"]{.K>fb Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 2fMKS Ex13: 相位像差 21 r[KX"U- Ex13a: 各种像差的显示 21 B5/"2i Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 $xq$ Ex14: 光束拟合 24 te#Wv9x Ex15: 拦光 24 GNI:k{H@"? Ex16: 光阑与拦光 24 t``q_!s}F Ex17: 拉曼放大器 25 ![aa@nOSa Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 0hOps5c8= Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 #HmZe98[% Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 9 EV. ![ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 bm-&H Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 o Yrg;]H Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 Dq9*il;' Ex24: 大气像差与自适应光学 31 C\gKJW^]y@ Ex24a: 大气像差 32 7E\k97#G Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ;a~
e Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ")eY{C Ex25: 地对空激光通讯系统 32 sH+ 90|? Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 zIbrw9G Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 C;XhnqWv+l Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 'DtC= Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 +;N;r/d_i 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 'Em633 Ex28: 相位阵列 35 a3SBEkC Ex28a: 相位阵列 35 Yp;?Zq9 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 em?Q4t Ex29: 带有风切变的大气像差 36 }o@Dsx5 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 A\)~y{9bQ Ex31: 热晕效应 36 `-w;/A"MJ Ex31a: 无热晕效应传输 37 T8>aU Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 T3h 1eU Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 L_R(K89w Ex32: 相位共轭镜 38 I"2*}v| Ex33: 稳定腔 38 IQQ QB Ex33a: 半共焦腔 38 V&J'2Lq Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 @ x5LrQ_`r Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 @k||gQqIB Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 m,PiuR> Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 aQglA Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 t-)d*|2n}o Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 jAy0k
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 IRT0
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 1SSS0 & Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 80 ckh Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 q:u,)6 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 7(C:ty9 Ex33l: 谐振腔耦合 43 "43F.!P Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 ZMO ym= Ex34: 单向稳定腔 45 W?D-&X^ny Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 F $1f8U8 Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 1EA#c>I$ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 k[{ ~eN: Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 ^JAp#?N^9 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 K#xL- Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 %`}nP3 Ex36: 有限差分传播算子 57 DIx.a^LR Ex36a: FDP与软边光阑 58 % !Ih=DZ Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 S9dXkd Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 t
{H{xd Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 du_~P"[ Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 Y]bS=*q Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 Q AX3*%h Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 40} 7O<9* Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 B0D Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 !TO+[g! Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 /cZTj!M Ex38: 剪切干涉仪 64 4|;Ys-Q Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 )Bu#ln" Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 Tb\<e3Te_ Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 L5r02VzbD Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 6o4Y]C2W{1 Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 <."KejXg- Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 k{D0& Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 D.gD4g_O/ Ex46: 光束整形滤波器 71 CZog?O}< Ex47: 增益薄片的建模 71 O~mQ\GlW Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 slAR<8 Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 GI6]Ecc Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 2d&]V]:R* Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 C=qL0 Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 ehTv@2b Ex48: 倍频 74 (C0Wty Ex49: 倍频,简单模型 75 f4$sH/ 2#v Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 ^0 &jy:{ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 R]3j6\ Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 p}8?#5`/w Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 ik1asj1 Ex52: 锥像差 76 g{CU1c)B Ex53: 厄米高斯函数 78 T"1=/r$Ft Ex53a: 厄米高斯多项式 79 zI4d|P Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 #n]K$k> Ex54: 拉盖尔函数 79 Q" r y@
(I Ex55: 远场中的散斑效应 79 3!{Tw6A8( Ex56: F-P腔与相干光注入 80 }{)Rnb@
> Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 <<R2
X1 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 rE]Nr ;Ys 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 !*S,S{T8 Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 $gZiW 8 Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 i|m8#*Hd Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 z_Hkw3? Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 WyRSy-{U(} Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 b[<L
l%K Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 vo(:g6$ Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 YQb503W"d~ Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 sDAP'& Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 -fp/3- Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 z/fSstN Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 \Foo:jON Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 d"L(eI}G Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 6\k~q.U@XI Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 W]XM<# ^^ Ex60a: 对散焦的简单优化 87 g#`}HuPoE Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 AN3oh1xe: Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 +*,!q7Gt Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 bg|dV Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 4ETHaIiWp Ex61: 对加速模式估算的优化 88 Kwi+}B! Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 ',/# | Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 9MH;=88q Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 aRElk&M Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 eK5~YM:o Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 :s\zk^h? Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 =CO) Q2 Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 Bh'!aip k Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 HB`'S7Q Ex67a: 六边形透镜阵列 96 :!hO9ho Ex67b: 矩形透镜阵列 96 TQb@szp:| Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 l fFRqZ Ex67d: 矩形柱透镜 97 {~w( pAx Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 V^4v`}Wgx Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 bDudETl Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 3Gr"YG{, Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 dm]g:KWg Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 yYSmmgrX0 Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 &iZt(XD Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 (>E/C^Tc% Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 ("F$r$9S Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 E)`0(Z:E Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 q*5L", Ex69c: 速率方程与单步骤 101 zA}JVB Ex69d: 半导体增益 102 M$Bb,s Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 v\CBw" Ex69f: 速率方程的数值举例 102 \ 4^zY' Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 ,i|K} Y& Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 wEwRW Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 S=lCzL;j" Ex69j: 稳态速率方程的解 102 K C"&3 Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 K F_Uu Ex70: Udata命令的显示 103 &@'%0s9g Ex71: 纹影系统 103 ij#v_~g3 Ex72: 测试ABCD等价系统 103 ,X1M!' Ex73: 动态存储测试 104 cMF)2^w} Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 Nsq=1)
< Ex75: 锥面镜 104 H }]Zp Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 Z,SV9
~M Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 !.^x^OK%y Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 j`q>YPp Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 2wnk~URj Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 #d3_7rI0V Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 QH4m7M@ni Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 *0Z6H-Do, Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 SXYwhID= Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 _>]/. w2= Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 )Ute Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 wr:W}Z@pL Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 '3U,UD5EG 输入: WIC 117 !/tV}.* 输入: WOC 117 qoH:_o8ClO 输入: RC 117 9M'"q7Kh 输入: RIC 117 0TA8#c 输入: ROC 117 GM9[ 0+u; Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 rp
dv{CUp7 Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 b;d7mh4 Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 u{&=$[; Ex77: 空心波导与反射壁 121 DJ7ak>"R
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 re/u3\S Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 A'7Y{oPHX Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 p>\[[Md Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 H.]V-|U
Ex77e: 波导光学积分器 123 wBg?-ji3< Ex77f: 谐振腔中的波导 123 $*$4DG1gaR Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 568M4xzi Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 D</?|;J#/ Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 f/Y7@y Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 R[6R)#o Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 Z:,\FB_U Ex79: 瞬态拉曼效应 127 dc4XX5Z Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 {+cx} ` Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 ;`c:Law4 Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 #y7 MB6- Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 f. >[ J Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 w5s&Ws Ex80: 调Q激光器 131 ujE~#b}X 激光器的基本概念讨论 132 FZ<6 kk4 增益速率方程 135 EZ/_uj2&SN 调Q脉冲延迟 136 e 2NF. Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 fV7
k {dR Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 F=5vAv1 Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 tj00xYY Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 ;nbEV2Y< Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 7Dl^5q.| Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 % rnRy<9 Ex81: 传输过程中的区域控制 138 ~H?v L c;> Ex81a: 区域命令 139 <_pLmYI Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 9;vES^ Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140
:jkPV%!~ Ex82: 创建表格 140 |B$JX'_ Ex83: 部分相干 141 +/%4E % Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144
il{x?#Wrb Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 rfQs
7S;G Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 --TH6j" Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 d^$cx(2$D Ex85: 透镜组的几何光学 151 Q2]7|C Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 rk&oKd_&i Ex85b: 库克三片镜 151 2uY:p=DxG9 Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 w^HI
lA Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 1 YtY= Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 I
Gb'ii=A Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 y|*4XF<b Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 X2| Z! Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 *kF/yN Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 ,g?M[(wtc Ex86: 波导与光纤 152 `Has3AX8 Ex86a: 长直波导 155 >dF #1 Ex86b: 正弦波导 155 _f "I%QTL Ex86c: 双芯波导 155 v[x 5@$ Ex86d: 多模光纤 155 n31nORx50 Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 F{7
BY~d Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 hhylsm Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 Ebi~gGo Ex86h: 传播常数 156 1uA-!T*e> 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 CnY dj~ Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 >[T6/#M 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 5qqU8I Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 /Z#AHfKF Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 n],cs Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 @N>rOA Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 -ECnX/ " Ex87a: 两个长直波导 159 C;70,!3 Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 WYCDEoqU2 Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 hdM?Uoo(4a Ex87d: Y-分束器 161 CSm(yB{|pC Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 R5uz< Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 5/m*Lc+r Ex87g: 光开关,ON 162 95D(0qv Ex87h: 光开关,OFF 162 Pff-eT+~m Ex87i: 光波导透镜 162 J[K>)@I/ Ex87j: 双向耦合器 162 l>HB 0o Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 ={ 190=\9 Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 MD> E0p) Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 rHjR 4q Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 b%X}{/ n Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 RhjU^,% Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 n=!5ha%#N Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 W"xRf0\V Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 ROfke.N\' Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 ?0s&Kz4B Ex89: 二元光学 168 /h&>tYVio Ex89a: 二元光栅表面计算 169 yAel4b/} Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 EJaO"9
( Ex89c: 二元透镜,正元件 170 &hhxp1B Ex89d: 二元透镜,负元件 170 9B3}LVg\ Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 aMJ9U)wnK Ex89f: 二元透镜,色散 170 5M3)7 Ex89g: 任意表面的二元划分 171 <@@@Pl!~ Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 6XeqK*r* Ex90a: 高NA的物镜 171 <lSo7NkR Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 )7rMevF(xJ Ex91: 光束宽度测量与M2 172 \ $9n
` Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 }
/Iw]!lK2 Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 VK4" Ex91c: 桶形功率 174 ~BI! l Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 y=}a55:qE Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 #xrE^Txh Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 (W`=`]! Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 ve=1y) Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 U3c !*i Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 NsSl|m Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 :OY7y`hRG Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 Z:MU5(Te Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 y {Mh ?H Ex92c: 三维热流,点热源 181 +(hr5 Ex92d: 窗口的热致像差 182 j7Lw(AJ Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 jZ69sDhE Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 9n".Q-V;k Ex92g: 热致应力双折射 183 h"Q&E'0d Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 H*dQT y, Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 fbW#6:Y Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 akA C^:F Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 JvLa@E) Ex94: 光纤激光器 189 K:sC6|wG Ex94a: 单模居中纤芯 190 &nF7CCF Ex94b: 单模偏心纤芯 190 zd[cp@ Ex94c: 四纤芯 190 TWQ{,
B Ex95: 光学参量振荡器 196 `\S~;O Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 F(:]lM| Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 wsfn>w?!V Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 ~7=w,+ Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 ;0\ Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 =
P{]3K Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 N+ R/ti Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 YJrZ Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 ='r4zz Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 [PW*|U Ex96: 圆形阵列传输器 205 %(wa~:m+S- Ex96a: 一维圆形阵列 205 Wj.
_{ Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 axi%5:I Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 &+t,fwlM Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 Fop"m/ Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 $X;fz)u Ex97b: 三光束干涉 209 7J2i /m Ex97c: 四光束干涉 209 PfVjfrI[ Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 zc-.W2"Hu Ex98a: 阵列初始化 211 MA:8gD Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 Lv
,Ls Ex98c: 绘制相位图 212 <)(STo Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 )zVD!eG_9 Ex99a: 阵列初始化 216 n.Q?@\}2 Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 j^Z3 Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 mYzq[p_|j Ex99d: 点衍射干涉仪 217 A5gdZZ'x Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 yf7p0;$? Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 ~8EG0F;t Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 p,9eZUGy Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 /z+}xRS Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 dKyX70Zy9 Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 Si]8*>}-B Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 X/nb7_M Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 hU `H\LE Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 =jmn Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 `+QrgtcEy4 Ex103e: 五边形棒 224 k^.9;FmQ Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 u]ZCYJ> Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 l$Y7CIH Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 `7|v Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 _,;c2 Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 vf(\?Js, Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 L+s,,k Ex104f: 栅线引起的像差 225 {E`f(9r: Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 .
\fzK Ex105: 三维阵列 226 DY{JA
*N Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 S-:l
60. Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 :U<`iJwY Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 ZuF-$]oL& Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 kf$0}T` Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 u<\/T&S Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 nMXSpX>!| Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 6?ylSQ]1 Ex106: 光纤与光纤耦合 229 pUr.<yc&u Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 %c(':vI# 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 [N925?--S Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 -q\1Tlc]3 Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 !UlG!820 Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230
>kK Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 z&d&Ky Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 ,y?0Iwf Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 mg*[,_3q33 Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 jO$3>q Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 ?E2/
CM Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 oO>mGl36H Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232
*}0g~8Gp Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 aBT|Q@Y. Ex106n: 多模半导体激光器 232 i%0Ml:Y Ex107: 合频生成器(SFG) 233 Wgdij11e Ex107a: SFG,平面波情况 233 QE$sXP7&u Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 pNI=HHx Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 0\Qqv7> Ex108: 扇出光栅 234 Q5/".x^@ Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 zD-.bHo>. Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 +dk}$w[g Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 Z@ *^4Ve Ex110: 光束整形元件 235 6<R!`N 6 Ex111: 激光导引星,地空传输 235 {KE858 Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 aDTNr/I 概述 236 /WB^h6qg 背景知识 237 4r5?C;g 数值方法 238 M"#xjP. 计算步骤 238 %X
O97 模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 {o4m3[C7=} 典型案例 240 ZPY#<^WOzr Ex113: 光学限定 241 8AVM(d@ Ex114: 图像的不同类型 242 DnP>ed"M! Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 J O`S Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 TP[<u-@G Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249
=h\,-8 Ex116b: 全间隔内扫描 250 pog*}@OS Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 %<DXM`Y Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 kf>oZ*/ Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 \SS1-UbL Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 } O8|_d Ex118: 三维物体的部分相干性 253 )VID
;l;4 Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 q<yp6Q3^ Ex120: 多程放大器 258 ]i)m Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 ogH{ Ex120b: 多程放大器,光输运 260 KQj5o>} 6 Ex121: Z字形放大器 261 =U!M,zw4 Ex121a: 等长的反射镜对 261 DDyeNuK Ex121b: 棱镜型结构 262 Ua)ARi % Ex122: 随机过程的连续演化 265 V lXUrJ9& Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 DZ
|0CB~ Ex122b: 大气像差的连续演化 266 K 38e,O Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 c=K
.|g, Ex123a: 加密/解密,光源 268 +ZEj(fd9 Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 iF?4G^ Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 %Iw6oG Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 ,8nu%zcVn Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 (PE x<r1 Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 9o"k
7$ K2<"O qp_W GLAD软件简介 1WRQjT=o 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。 W~z
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so 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。 j
B S$xW 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。 {M96jjiInf Pk !RgoWF D |kdk;Xv lM~ 3yBy 对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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