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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 "e1{V8 4  
    目   录 i >< <$  
    GLAD软件简介 1 aGq_hP   
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 E %wV  
    Ex1a: 基本输入 2 8]cv&d1f  
    Ex1b: RTF命令文件 3 <3SFP3^:  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 _ 6+,R  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 "4Vi=*2V  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 z")3_5Br  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ]t. WJC %  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 w%i+>\tO  
    Ex3: 单位选择 8 u%+6Mp[E  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 8 [OFTP#}c  
    Ex5: 简单透镜与平面镜 9 "K}W^J9v  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 'Yaf\Hp  
    Ex7:  mirror/global命令 9 Dg9--wI}I9  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 m6~ sKJV  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 Z`-)1!  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 ?J^IAF y  
    Ex8c: 椭圆反射镜 13 O+(. 29  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 GsP@ B'  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 @!L@UP0  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 dK0}% ]i3#  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 18 eeI9[lTw  
    Ex11: 共焦非稳腔 18 |kBg8).B  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 )o " SB1  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 KRnB[$3F1  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 5@R15q@c6n  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 >j(I[_g  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 G<">/_jn  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 ?{@!!te@3v  
    Ex13: 相位像差 21 VV0EgfJ  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 )E[ Q  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ??$i*  
    Ex14: 光束拟合 24 nK?k<  
    Ex15: 拦光 24 fw(j6:p  
    Ex16: 光阑与拦光 24 WV,?Ge  
    Ex17: 拉曼放大器 25 8^P2GG'+-  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ;*>QG6Fh  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 _-|yCo  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 #whO2Mv  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 &P,4EaC9;  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 vjs|!O=oH  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 !~|"LA!jn  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 LhVLsa(-%  
    Ex24a: 大气像差 32 t(z(-G|&  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 n7`.<*:  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Gpxb_}P  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 PoBu kOv  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 k"DQbUy0L  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 W{$+mow7S  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 FM;;x(sg  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ~Me&cT8  
    Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 G +nY}c  
    Ex28: 相位阵列 35 6,g5To#vw  
    Ex28a: 相位阵列 35 @ @3)D%h  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Q8gdI  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 36 _Sk< S  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 8eS@<[[F#  
    Ex31: 热晕效应 36 K;ry4/Vap  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 nI|Lx`*v  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 X('Q;^`  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 -?%{A%'  
    Ex32: 相位共轭镜 38 YVZSKU  
    Ex33: 稳定腔 38 P60]ps!M  
    Ex33a: 半共焦腔 38 8&2gM  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 L3G)?rPFC#  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 !cFE^VM_;  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 x w?9W4<  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40  a`h$lUb-  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 R<0!?`b  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41  h>L6{d1  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 [r/Seg"  
    Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 JI[rIL \Ey  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 fbx;-He!  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 d'g{K]=tF  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 @=<TA0;LL  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 $CQwBsYb=  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Tm~#wL +r  
    Ex34: 单向稳定腔 45 {7pE9R5  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 c J"]yG)=  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 v\?\(Y55Y  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ?w5nKpG#RI  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 \ \mO+N47i  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 +DV6oh  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 `aWwF} +Y  
    Ex36: 有限差分传播算子 57 *V@MAt  
    Ex36a: FDP与软边光阑 58 <,]CVo  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 1^H<+0  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 -Bwu$$0  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 z_,]fd=o  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 -I$txa/"|  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 <GFB'`L  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 4Igs\x{i  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 _^2[(<Gmv  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 I3E8vi%B.  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 y3o4%K8  
    Ex38: 剪切干涉仪 64 CyBM4qyH  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 oj4)7{  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 j>Bk; f|  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 $d??(   
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 e[ k;SSs  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 sp |y/r#  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 k s`  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 MIyLQ  
    Ex46: 光束整形滤波器 71 iN9!?Ov_  
    Ex47: 增益薄片的建模 71 T[!q&kFB  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 7Hkf7\JY  
    Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 "}x70q'>S  
    Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 Ef*.}gcU  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 uA}FuOE6  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 me`$5Z`  
    Ex48: 倍频 74 I3[RaZ2z{  
    Ex49: 倍频,简单模型 75 +fQ$~vr{'  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 KZ >"L  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 0@/E% T1c"  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 o  >4>7  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 )I UWM  
    Ex52: 锥像差 76 au}0PnA;  
    Ex53: 厄米高斯函数 78 E,?aBRxy  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 79 ;<)-*?m9  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 Gt%?[  
    Ex54: 拉盖尔函数 79 tlxjs]{0E  
    Ex55: 远场中的散斑效应 79 Hr,gV2n  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 80 ]}Hv,a   
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 Pg8=  
    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 nhxd  
    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 o?hw2-mH  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 G.E~&{5xQ  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 ~4X!8b_  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 4Jy,IKPp  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 NeZYchR  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 }~,cCtg:o  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 !<^j!'2  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 z)y(31K<1  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 \hD bv5  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 p~;z"Z  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 pC.P  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 UlZ)|Ya<M  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 /@}# K P=  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 Us~wv"L=UX  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 tfIBsw.  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 87 6]A\8Ty  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 |B WK"G  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 3A/MFQ#2  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 LO*a>9LI  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88  1`JN  
    Ex61: 对加速模式估算的优化 88 MP&4}De  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 {"AYOc>2|  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 n8D;6#P^  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 JM9Q]#'t  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 6 FxndR;  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 Q#bo!]H{t  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 Lh$ac-Ct  
    Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 O3GaxM \x  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 <xz-7EqbwX  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 96 @D{[Hj`<  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 96 g{{SY5qDj  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 ~&|i'f[  
    Ex67d: 矩形柱透镜 97 +@v} (  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 $\H46Ji  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 jH/%Z5iu  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 :|( B[  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 1S@k=EKM  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 e.h:9` "*  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 9peB+URV  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 8)ol6Mi{  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 GY :IORuA4  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 Um&@ 0C+L  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 :fUmMta  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 101 6-}9m7#Y  
    Ex69d: 半导体增益 102 uf3 gVS_h=  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 +g30frg+Gl  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 102 Pk2 "\y@q/  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102  .l'QCW9  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 y5 +&P  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 2AE|N_v8W  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 102 [a6lE"yr  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 N|d@B{a(  
    Ex70: Udata命令的显示 103  3".W  
    Ex71: 纹影系统 103 bsVOO9.4-  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 103 o4795r,jz  
    Ex73: 动态存储测试 104 .=D6<4#t  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 EaL+}/q&  
    Ex75: 锥面镜 104 '93&?  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 O;tn5  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 4 .qjTR  
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 ;T(^riAEl  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 3EdPKM j&  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 AS ul  
    Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 v<**GW]neD  
    Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 {[dqXG$v `  
    Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 yK;I<8+>_  
    Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 CQ ?|=cN  
    Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 jws(`mIf\  
    Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 *n\qV*|6bI  
    Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 ^a r9$$~/!  
    输入: WIC 117 u[@*}|uXM  
    输入: WOC 117 n9ih^H  
    输入: RC 117 v4zARE9#  
    输入: RIC 117 zSO9 U  
    输入: ROC 117 ==9Ez  
    Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 a!.8^:B&  
    Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 !Ai;S  
    Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 \zU R9h  
    Ex77: 空心波导与反射壁 121 FUqiP(A  
    Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 vF 1$$7k  
    Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 uR[i9%=8L(  
    Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 T9 1Iz+j  
    Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 Q=E6ZxH5;  
    Ex77e: 波导光学积分器 123 lRq!|.C  
    Ex77f: 谐振腔中的波导 123 yDrJn* r^  
    Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 K(Nk|gQ  
    Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 UgJHSl  
    Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 t!$/r]XM h  
    Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 'AU!xG6OQ  
    Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 8h=XQf6k0  
    Ex79: 瞬态拉曼效应 127 BH1To&ol  
    Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 {zcjTJ=Zt8  
    Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 #;)7~69  
    Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 xYq8\9Qb  
    Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 TfOZ>uR"g  
    Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 !.A>)+AK  
    Ex80: 调Q激光器 131 {z7{ta  
    激光器的基本概念讨论 132 8,Z0J  
    增益速率方程 135 +( d2hSIF  
    调Q脉冲延迟 136 !~#31kL&  
    Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 l%O-c}X  
    Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 ueOvBFgZ  
    Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 n >^?BU  
    Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 jdzV&  
    Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 \GN5Sy]r  
    Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 g|oPRC$I'  
    Ex81: 传输过程中的区域控制 138 Q] HRg4r  
    Ex81a: 区域命令 139 :>5]A6Wi  
    Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 S;C3R5*:  
    Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 @9L9c  
    Ex82: 创建表格 140 l#Tm`br  
    Ex83: 部分相干 141 ETIf x)B-  
    Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 pGC`HTo|  
    Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 6\`,blkX  
    Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 Oj2[(7 mO/  
    Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 Ldu!uihx  
    Ex85: 透镜组的几何光学 151 >/>a++19  
    Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 S'WmPv  
    Ex85b: 库克三片镜 151 rtI4W  
    Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 ]Vubz54  
    Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 cIX59y#7  
    Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 4-\a]"c  
    Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 .F]6uXd  
    Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 IRQ(/:]  
    Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 Gp14;  
    Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 t :_7 O7  
    Ex86: 波导与光纤 152 O;XF'r_  
    Ex86a: 长直波导 155 E,;nx^`!l  
    Ex86b: 正弦波导 155 *6h.#$\  
    Ex86c: 双芯波导 155 mb#)w`<  
    Ex86d: 多模光纤 155 \l:n  
    Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 BdceINI  
    Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 &I70veNY  
    Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 @U&|38  
    Ex86h: 传播常数 156 b x@CzXre;  
    Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 i55']7+0  
    Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 {kC]x2 U  
    Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 &,\S<B2.  
    Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 HdGy$m`  
    Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 @/9> /?JP  
    Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 {>i'Pb0mG|  
    Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 xsa* XR  
    Ex87a: 两个长直波导 159 W] lFwj  
    Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 L3/ua  
    Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 d#(xP2  
    Ex87d: Y-分束器 161 .VI2V-Q  
    Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 (<f[$ |%  
    Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 FnCHbPlb  
    Ex87g: 光开关,ON 162 *33Zt+  
    Ex87h: 光开关,OFF 162 6 2LZ}yn_"  
    Ex87i: 光波导透镜 162 ;c'jBi5W  
    Ex87j: 双向耦合器 162 =IUTU4!]  
    Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 "];19]x6q  
    Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 J sH9IK:  
    Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 v/kYyz  
    Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 !rXyw`6N  
    Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 L 0|u^J  
    Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 old}}>_  
    Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 !6kLg1  
    Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 T# 8O:  
    Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 (BJs6":BFe  
    Ex89: 二元光学 168 # wG}T .*  
    Ex89a: 二元光栅表面计算 169 (j'[t  
    Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 4WNWn#M  
    Ex89c: 二元透镜,正元件 170 /JvNJ f  
    Ex89d: 二元透镜,负元件 170 [1s B  
    Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 * @oAM,@  
    Ex89f: 二元透镜,色散 170 LOp<c<+aW  
    Ex89g: 任意表面的二元划分 171 HK}C<gg  
    Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 |=SaI%%Be  
    Ex90a: 高NA的物镜 171 _xbVAI4  
    Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 @P% &Dha  
    Ex91: 光束宽度测量与M2 172  _G`kj{J  
    Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 ATwPfo8jx@  
    Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 RhYf+?2  
    Ex91c: 桶形功率 174 fSSDOH!U,  
    Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 pN?  
    Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 0{ \AP<  
    Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 7ZN0_Q s  
    Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 Peb;XI  
    Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 '(ql7  
    Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 /Wt<[g#  
    Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 ab6KK$s  
    Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 32dR`qb  
    Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 Z5+qb  
    Ex92c: 三维热流,点热源 181 'H97D-86/  
    Ex92d: 窗口的热致像差 182  Qq>M}  
    Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 v\&Wb_;A  
    Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 @q|I$'K]x  
    Ex92g: 热致应力双折射 183 D;m>9{=  
    Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 y_QK _R<f  
    Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 /-1[}h%U'  
    Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 yw2sK7  
    Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 *_@8v?  
    Ex94: 光纤激光器 189 W* N^Gp@  
    Ex94a: 单模居中纤芯 190 NKh8'=S  
    Ex94b: 单模偏心纤芯 190 gLU #\d]  
    Ex94c: 四纤芯 190 3s"x{mtH  
    Ex95: 光学参量振荡器 196 $o5<#g"/T  
    Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 { "=d7i  
    Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 Eufw1vDa  
    Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 1^$ vmULj  
    Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 RP!X 5  
    Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 um ,Zt  
    Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204  qauk,t  
    Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 k\I+T~~xD  
    Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 {e,S}:$g4  
    Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 X)x$h{ OE  
    Ex96: 圆形阵列传输器 205 &E0P`F,GQA  
    Ex96a: 一维圆形阵列 205 Yq}(O<ol  
    Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 ,~>A>J  
    Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 7ZqC1  
    Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 CB:G4VqOT  
    Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 .gzNdSE  
    Ex97b: 三光束干涉 209 U TC|8  
    Ex97c: 四光束干涉 209  1ti+ Q0~  
    Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 C,HKao\  
    Ex98a: 阵列初始化 211 Dz3=ksXZ  
    Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 9Eu.Y  
    Ex98c: 绘制相位图 212 h`;w/+/Zr  
    Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 ?@!dc6   
    Ex99a: 阵列初始化 216 ^U)xQD"  
    Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 EPkmBru ^  
    Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 /J9|.];%r  
    Ex99d: 点衍射干涉仪 217 h0_od/D1r  
    Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 T5$db-^  
    Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 Y`.FSs  
    Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 Xz4T_-X8d  
    Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 HN?NY  
    Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 g 67;O(3  
    Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 [Wf%iwB  
    Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 L"e8S%UqX  
    Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 ^~XsHmcQ  
    Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 mO=bq4!  
    Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 #6* j+SX^  
    Ex103e: 五边形棒 224 V $Y=JK@  
    Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 2<q.LQ}<  
    Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 ^/b3_aM5d  
    Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 !g=4\C`mY  
    Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 N/CL?Z>c  
    Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 v!~tX*q  
    Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 )"KKBil0  
    Ex104f: 栅线引起的像差 225 KFZ2%:6>  
    Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 gn,D9d+  
    Ex105: 三维阵列 226 _3YZz$07  
    Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 ))ArM-02  
    Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 RKru hF  
    Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 \7]0vG  
    Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 x)GpNkx:  
    Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 .0 }eg$d  
    Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 e,V @t%  
    Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 cCa+UTxaJ  
    Ex106: 光纤与光纤耦合 229 EIdEXAC(  
    Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 IPHZ~'M  
    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 xNAX)v3Z  
    Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 [P_@-:(O  
    Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 ,#?iu?i/  
    Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 x#)CH}J  
    Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 |tn.ZEgw3~  
    Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 WtS5i7:<Y  
    Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 I.dS-)Y  
    Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 Q7#Yw"#G!  
    Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 XSOSy2:  
    Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 9^+8b9y  
    Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 %7}ibz4iF  
    Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 ~$PY6s  
    Ex106n: 多模半导体激光器 232 Rq`d I~5!b  
    Ex107: 合频生成器(SFG) 233 ?cur}`  
    Ex107a: SFG,平面波情况 233 (Y!{ UNq5  
    Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 y) .dw(  
    Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 % H/V iC  
    Ex108: 扇出光栅 234 /Pv dP#!  
    Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 X^o0t^  
    Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 2pQ29  
    Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 xwSi.~.  
    Ex110: 光束整形元件 235 o{[w6^D7  
    Ex111: 激光导引星,地空传输 235 , ;$SRQ.  
    Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 ^7l+ Of b3  
    概述 236 W#Eg\nT  
    背景知识 237 W6^YFN  
    数值方法 238 X:2)C-l?  
    计算步骤 238 T"_f9?  
    模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 5do49H_  
    典型案例 240 (Q(=MEar  
    Ex113: 光学限定 241 hEhvA6f,  
    Ex114: 图像的不同类型 242 W!Fu7a  
    Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242  -^ceTzW+  
    Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 2I$-&c]  
    Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 M!4}B  
    Ex116b: 全间隔内扫描 250 G0h/]%I  
    Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 2'U+QK@  
    Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 T/$hN hQK  
    Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 hM nJH_siY  
    Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 _FxQl ]@  
    Ex118: 三维物体的部分相干性 253 gJYX  
    Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 B&Iy_;  
    Ex120: 多程放大器 258 5Y#~+Im=[@  
    Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 ~{$5JIpCm  
    Ex120b: 多程放大器,光输运 260 +Z/aB*aVa^  
    Ex121: Z字形放大器 261 NR.YeKsBq  
    Ex121a: 等长的反射镜对 261 L(`Rf0smt  
    Ex121b: 棱镜型结构 262 MVkO >s  
    Ex122: 随机过程的连续演化 265 bM>5=Zox  
    Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 i1 ^#TC$x  
    Ex122b: 大气像差的连续演化 266 _ipY;  
    Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 RxUzJ  
    Ex123a: 加密/解密,光源 268 ZIp"X  
    Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 h e1=  
    Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 &BE'~G  
    Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 `KHP?lX  
    Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 M ]uO%2  
    Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 V1 O]L66  
    \[Q*d  
    GLAD软件简介 m!sMr^W  
    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。 |.{[%OJP  
    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。 o l8|  
    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。 Dl=qss~g+  
    v~KgCLo  
    gaVQ3NqF  
    M D,+>kh  
    对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
     
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