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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 倒序阅读 楼主  发表于: 2025-09-10
    目 录 \N0wf-qa=  
    目   录 i ?$I9/r  
    GLAD软件简介 1 l`6.(6  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 eo;MFd%;  
    Ex1a: 基本输入 2 [[w-~hHH-  
    Ex1b: RTF命令文件 3 b'FTy i  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 cJ?,\@uuP  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ?FS0zc!+  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 (VkO[5j  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 g<DXJ7o  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 <7T}b95  
    Ex3: 单位选择 8 7uUq+dp  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 8 O.Te"=^"F  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 9 g"!cO^GkT  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 TXd6o=  
    Ex7:  mirror/global命令 9 E>#@ H  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 IEM{?  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 Bk~lM'  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 S+Ia2O)BA  
    Ex8c: 椭圆反射镜 13 ' 8R5 Tl  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 c9@3=6S/  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 usKP9[T$  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 /EHO(d!<  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 18 um<$L  
    Ex11: 共焦非稳腔 18 v0!(&g 3Sd  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 E>E^t=; [  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 B`nI] _  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 ET H ($$M  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 5Uhxl^c  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 -=lL{oB1  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 <AJRU l  
    Ex13: 相位像差 21 iz[IK%K  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 SY.koW  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ^K8XY@{&  
    Ex14: 光束拟合 24 J_XkQR[Y  
    Ex15: 拦光 24 ?|`n&HrP  
    Ex16: 光阑与拦光 24 wmMn1q0F  
    Ex17: 拉曼放大器 25 AU}|o0Ur  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 7^@ 1cA=S  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 qUg/mdv&  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 yI!W658$6  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 I"8Z'<|/\q  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 [P6A $HC<  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 _BgWy#  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 I@Y k &aU  
    Ex24a: 大气像差 32 *Br }U  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 s/3sOb}sA  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 q)@;8Z=_c  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 EronNtu8i  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 'UGgY3  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 wsR\qq  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 -IDhK}C&T  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ZOppec1D  
    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 :YLYCVi|  
    Ex28: 相位阵列 35 *.A-UoHa  
    Ex28a: 相位阵列 35  YO fYa  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 z)eNM}cF  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 36 <)J@7@!P  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 XfEp_.~JM  
    Ex31: 热晕效应 36 Du-Q~I6  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 i$:yq.DW  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 /7a3*a  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 vZ6R>f  
    Ex32: 相位共轭镜 38 l Ny<E!0  
    Ex33: 稳定腔 38 z>=;Xe8P8n  
    Ex33a: 半共焦腔 38 U`{ M1@$  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 "79b>  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 \f]w'qiW5  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 !WB3%E,I  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 rc`Il{~k  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 x6\^dVR}  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ^|!\IzDp  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 E1A5<^t  
    Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 '7@Dw;   
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ]r#NjP  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 IG%x(\V-e  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 f7%g=0.F  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 jC-`u-_'j  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 SM<qb0  
    Ex34: 单向稳定腔 45 r $LU$F  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 mkgL/h*  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 -O@/S9]S)  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 '1G0YfG}n  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 ~jWpD7px  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 f8f|'v|  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 JvJ)}d$,&  
    Ex36: 有限差分传播算子 57 Ghe@m6|D  
    Ex36a: FDP与软边光阑 58 ILHn~d IC  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 :19s=0  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 kWbY&]ZO  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 0h('@Hb.K#  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 \ov]Rn  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 IJ{VCzi  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 bvJ*REPL ?  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 Xi=4S[.4  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 K$$%j"s  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 ]go.IfH  
    Ex38: 剪切干涉仪 64 'E\qqE[;  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 C+C1(b;1  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 EYZ,GT-I  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 g(F2IpUm/  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 v1NFz>Hx  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 %VrMlG4hx  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 #hEU)G' $+  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 You~ 6d6Om  
    Ex46: 光束整形滤波器 71 *m 6*sIR  
    Ex47: 增益薄片的建模 71 D6P/39}W  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 N VDvd6  
    Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 368H6 Jj  
    Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 O-+!KXHd[  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 8ePzU c\#  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 NE@P8pQ>  
    Ex48: 倍频 74 ^687U,+  
    Ex49: 倍频,简单模型 75 iz`ys.Fu  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 "N=q>jaX  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 _<)HFg6  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 49B6|!&I  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 OJLyqncw  
    Ex52: 锥像差 76 mldY/;-H!1  
    Ex53: 厄米高斯函数 78 9lX+?m~ ~  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 79 v XR27  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 W jBtL52  
    Ex54: 拉盖尔函数 79 )Mw 3ZE92  
    Ex55: 远场中的散斑效应 79 V##TG0  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 80 8WG_4e  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 T(*A0  
    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 ^cojETOv  
    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 y)`q% J&  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 mgBxcmv  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 z|N*Gs>,  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 .@Jos^rxgJ  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 `6G:<wX  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 5S #6{Y =  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 i# Fe`Z ~J  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 RSF@Oo{  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 #Xun>0  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 `Jl_'P}  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 EJ Ta~  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 (/J %Huy  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 No w2ad&  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 ~#JX 0J=  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 <kWNx.eci  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 87  bzX/Zts  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 rK cr1VFy  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 O}[){*GG=  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 bg,VK1  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 <V4"+5cJ8  
    Ex61: 对加速模式估算的优化 88 KRj3??b  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 P6 mDwR  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 `AELe_  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 ko T: r  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 ! 9=Y(rb  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 T;B/ Wm!x  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 $s5D/60nO  
    Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 :N:e3$c  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 O>arCr=H  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 96 q62U+o9G  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 96 g+u5u\k  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 jD_B&MQz  
    Ex67d: 矩形柱透镜 97 #0/^v*  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 qnU$Pd  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 hKFB=U  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 /d1V&Lj  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 T`|>oX  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 -<gQ>`(0  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 VDPq3`$+v{  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 5~SBZYI  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 l)91v"vJ  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 4 !M6 RL8{  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 )mRKIM}*W  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 101 R~XNF/QMl  
    Ex69d: 半导体增益 102 ;Q%3WD  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 ;F>I+l_X  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 102 4S,/Z{ J.  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 ;JR_z'<  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 Hbz,3{o5  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 yg@}j   
    Ex69j: 稳态速率方程的解 102 f n\&%`U  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 c jBHczkY  
    Ex70: Udata命令的显示 103 :X- \!w\  
    Ex71: 纹影系统 103 T ^z M m  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 103 kZvh<NFh_  
    Ex73: 动态存储测试 104 3O'X;s2\d  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 eq Wb>$  
    Ex75: 锥面镜 104 .1?7)k v  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 5[>N[}Ck>  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 1"HSM =p  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 wi-{&  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 aOo;~u2-=  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 vpqMKyy  
    Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 Nx4X1j?-n  
    Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 rwep e5  
    Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 U-:_4[  
    Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 3+# "4O  
    Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 z`+j]NX]  
    Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 |m>n4 -5QL  
    Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 h2Jdcr#@FF  
    输入: WIC 117 dq$C COC^F  
    输入: WOC 117 r=pb7=M#LN  
    输入: RC 117 oq}Q2[.b  
    输入: RIC 117 z6J fu:_N!  
    输入: ROC 117 FUU/=)^P$  
    Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 0_5j(   
    Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 $8,/[V A  
    Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 #o-CG PE  
    Ex77: 空心波导与反射壁 121 w*s#=]6  
    Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 Z8Il3b*)  
    Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 M 4TFWOC1  
    Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 }]?U. ]-  
    Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 hFWK^]~ a  
    Ex77e: 波导光学积分器 123 )Y+?)=~  
    Ex77f: 谐振腔中的波导 123 y[@<goT  
    Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 9ApGn!`  
    Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 0^{?kg2o_  
    Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 4$!iw3N(  
    Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 P&@[ j0  
    Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 )C CrO   
    Ex79: 瞬态拉曼效应 127 (" >gLr  
    Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 a0ze7F<(  
    Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 A/"p PO  
    Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 xiPP&$mg  
    Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 f@a@R$y  
    Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 5U/1Z{  
    Ex80: 调Q激光器 131 i\?P>:)  
    激光器的基本概念讨论 132 Qvd$fY**  
    增益速率方程 135 Z"fnjH  
    调Q脉冲延迟 136 p@7[w@B\c  
    Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 mjqVP.  
    Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 1y5$  
    Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 rpT{0 >5  
    Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 |O]oX[~  
    Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 |<ZkJR3B  
    Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 -cHX3UAEI  
    Ex81: 传输过程中的区域控制 138 h}U\2$5  
    Ex81a: 区域命令 139 J12 ZdC'O  
    Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 8\^[@9g3\3  
    Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 txwTJScg  
    Ex82: 创建表格 140 4;ig5'U,  
    Ex83: 部分相干 141 P2Ja*!K]  
    Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 mTzzF9n"Y  
    Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 zoV-@<Eh  
    Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 )ccd fSe  
    Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 hFjXgpz5  
    Ex85: 透镜组的几何光学 151 yv<0fQ  
    Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 ^Q?I8,4}  
    Ex85b: 库克三片镜 151 -R;.Md_  
    Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 5)yQrS !{:  
    Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 0F<O \  
    Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 ;mLbJT   
    Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 fx QN  
    Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 $[Fh|%\  
    Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 kE".v|@  
    Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 nD+vMG1~w  
    Ex86: 波导与光纤 152 o " x& F  
    Ex86a: 长直波导 155  F%6`D  
    Ex86b: 正弦波导 155 7 '@l?u/6  
    Ex86c: 双芯波导 155 d*lnXzQor  
    Ex86d: 多模光纤 155 m GWT</=[$  
    Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 t p.qh]2c  
    Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 S`"M;%T  
    Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 ud`.}H~aB  
    Ex86h: 传播常数 156 q*ZjOqj  
    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 >Tld:  
    Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 VB 8t"5  
    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 BcT|TX+ct  
    Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 v5t`?+e  
    Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 qx"?')+  
    Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 2I'\o7Y  
    Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 ujcNSX*  
    Ex87a: 两个长直波导 159 'B"kUh%3$5  
    Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 X./4at`  
    Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 '7W?VipU  
    Ex87d: Y-分束器 161 9`)NFy?  
    Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 h.QKbbDj  
    Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 F,e_`  
    Ex87g: 光开关,ON 162 Uc }L/ax  
    Ex87h: 光开关,OFF 162 H+; _fd  
    Ex87i: 光波导透镜 162 OZ_'& CZ  
    Ex87j: 双向耦合器 162 S{z%Q  
    Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 r! 5C3  
    Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 f$k#\=2%  
    Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 XTyn[n  
    Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 $Tq-<FbM)  
    Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 "0g1'az}  
    Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 |J`YFv  
    Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 ;G~0 VM2|  
    Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 5Lt&P 5BY  
    Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 ;=Bf&hY&  
    Ex89: 二元光学 168 D;<Q m,[  
    Ex89a: 二元光栅表面计算 169 HF5aU:M  
    Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 $+ZO{ (  
    Ex89c: 二元透镜,正元件 170 \nx ^=4*yk  
    Ex89d: 二元透镜,负元件 170 e9q/[xMi  
    Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 tZ=BK:39\  
    Ex89f: 二元透镜,色散 170 q[q#cY:0  
    Ex89g: 任意表面的二元划分 171 d?&?$qf[  
    Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 U;6~]0^K  
    Ex90a: 高NA的物镜 171 Vk$zA<sw"  
    Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 c?eV8h1G  
    Ex91: 光束宽度测量与M2 172 ;oULtQ  
    Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 "^<:7_Y  
    Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 FWdSpaas Q  
    Ex91c: 桶形功率 174 (J<@e!@NE  
    Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 &.o}(e:]  
    Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 t_,iV9NrZ  
    Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 G+'MTC_  
    Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 w])bQ7)  
    Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 !hF b <  
    Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 E] t:_v  
    Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 t22BO@gt74  
    Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 *D,+v!wG9  
    Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 xvjHGgWSxc  
    Ex92c: 三维热流,点热源 181 Cz?N[dhh  
    Ex92d: 窗口的热致像差 182 [gzw<b:`  
    Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 JO7IzD\  
    Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 w_,.  
    Ex92g: 热致应力双折射 183 D Z ~|yH  
    Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 v>)[NAY9  
    Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 }.2pR*W  
    Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 ERGDo=j  
    Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 2v`VtV|B  
    Ex94: 光纤激光器 189 CHWyy  
    Ex94a: 单模居中纤芯 190 tJ.LPgfZ  
    Ex94b: 单模偏心纤芯 190 {)ZbOq2  
    Ex94c: 四纤芯 190 \E?1bc{\f  
    Ex95: 光学参量振荡器 196 tmK@Veb*a'  
    Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 A>OL5TCl  
    Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 :'Imz   
    Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 )R9>;CuC9?  
    Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 MY9?957F  
    Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 m]N 4.J  
    Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 tI{ n!  
    Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 &!/L^Y*+  
    Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 V[+ Pb]  
    Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 L\_8}\  
    Ex96: 圆形阵列传输器 205 pR 1v^m|  
    Ex96a: 一维圆形阵列 205 k%NY,(:(  
    Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 n?Gm 5##  
    Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 A[ /0on5r  
    Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 )/bt/,M&}  
    Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 yW|yZ(7  
    Ex97b: 三光束干涉 209 XV%L6x  
    Ex97c: 四光束干涉 209 Lkk'y})/  
    Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 YZpF*E;6t  
    Ex98a: 阵列初始化 211 3 {on$\  
    Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 .b  N0!  
    Ex98c: 绘制相位图 212 z~o%U&DO}  
    Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 $L:g7?)k  
    Ex99a: 阵列初始化 216 g6QkF41nG  
    Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 N1P [&lR  
    Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 EW#.)@-  
    Ex99d: 点衍射干涉仪 217 s;8J= \9W  
    Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 :7:Nx`D8  
    Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 $3Wl~ G}  
    Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 w|?Nq?KA  
    Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 U G^6I5  
    Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 \+Qx}bS{  
    Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 aKH\8O4L5  
    Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 +Z)||MR"  
    Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 oc\rQ?  
    Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 /kx:BoV  
    Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 cQgmRHZ]  
    Ex103e: 五边形棒 224 4d0PW#97.  
    Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 k[Uc _=  
    Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 HewVwD<C  
    Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 C&<f YCwG  
    Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 @YpA'cX7  
    Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 KQ3)^J_Z  
    Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 2c8,H29  
    Ex104f: 栅线引起的像差 225 :Nc~rOC _  
    Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 ^x 4,}'(  
    Ex105: 三维阵列 226 m'aw`?  
    Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 m>zUwGYEu  
    Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 Cd|V<BB9  
    Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 1mI)xDi9  
    Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 "vU:qwm  
    Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 kz,Nz09}W  
    Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 uO7Ti]H  
    Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 /MQd[03]  
    Ex106: 光纤与光纤耦合 229 Am  kHVg  
    Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 ru'Xet  
    Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 CzNSJVE5  
    Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 _6=6 b!hD  
    Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 ]7dm`XV  
    Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 /:yKa=$  
    Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 bG.aV#$FIg  
    Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 0p Lb<&  
    Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 !WVF{L,/I  
    Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 3@ay9!Xq  
    Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 CCl*v  
    Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 4^AE;= Q  
    Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 + ` Em&  
    Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 G _42ckLq  
    Ex106n: 多模半导体激光器 232 >K50 h  
    Ex107: 合频生成器(SFG) 233 V)N9V|O'  
    Ex107a: SFG,平面波情况 233 dBobVT'  
    Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 |!57Z4X  
    Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 !R)v2Mk|  
    Ex108: 扇出光栅 234 ym(r;mj!  
    Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 4!/{CGP  
    Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 TmzEZ<} &7  
    Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 k*z)AR  
    Ex110: 光束整形元件 235 ?"qU.}kGL  
    Ex111: 激光导引星,地空传输 235 {CQA@p:Y}  
    Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 YdE$G>&em  
    概述 236 i/)Uj-*G)  
    背景知识 237 zJdlHa{  
    数值方法 238 <k<  
    计算步骤 238 SwSBQq%h]M  
    模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 T:na\y/{j  
    典型案例 240 ]<z>YyBA  
    Ex113: 光学限定 241 5 ^f>L2  
    Ex114: 图像的不同类型 242 mjB%"w!S  
    Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 Nz5gu.a6{L  
    Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 Q3z-v&^E9  
    Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 e7vPi QCc  
    Ex116b: 全间隔内扫描 250 70|Cn(p_  
    Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 K[T? --H  
    Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 NbG3^(  
    Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 3&3S*1b-H  
    Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 .D)'ZY  
    Ex118: 三维物体的部分相干性 253 a#j0N5<Nl  
    Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 e[R364K  
    Ex120: 多程放大器 258 wCn W]<+  
    Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 zy+|)^E  
    Ex120b: 多程放大器,光输运 260 u4#BD!W  
    Ex121: Z字形放大器 261 Z4E:Z}~''  
    Ex121a: 等长的反射镜对 261 LA"`8  
    Ex121b: 棱镜型结构 262 OU0\xx1/  
    Ex122: 随机过程的连续演化 265 WBTX~%*U  
    Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 hua{g_  
    Ex122b: 大气像差的连续演化 266 ~{U~9v^v (  
    Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 MH!'g7iK8  
    Ex123a: 加密/解密,光源 268 mj S)*@F  
    Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 lh8`.sWk4V  
    Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 7c4\'dt#  
    Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 r+ v*(Tu  
    Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 >KM<P[BRd  
    Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 mpXc o *!_  
    \f@PEiARG7  
    GLAD软件简介 Q@ /wn  
    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。 HPr5mWs:  
    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。 0'z$"(6D  
    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。 "E 8-76n  
    p# O%<S@?  
    r-&4<=C/N  
    'S@C,x%2,  
    对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
     
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