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    [产品]《GLAD案例索引手册》 [复制链接]

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    目   录 i 2m! T .$  
    GLAD软件简介 1 bUcq LV  
    Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 5;:P^[cH9  
    Ex1a: 基本输入 2 *3A`7usU  
    Ex1b: RTF命令文件 3 71)DLGL  
    Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 6qAs$[  
    Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Ms * `w5n  
    Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 cN]e{|  
    Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 3G r:.V9=  
    Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 kimqm  
    Ex3: 单位选择 8 JZc"4qf@OT  
    Ex4: 变量、表达式和数值面 8 p bRU"   
    Ex5: 简单透镜与平面镜 9 qFV }Y0w  
    Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 xzI?'?duC  
    Ex7:  mirror/global命令 9 q!r4"#Y"@Z  
    Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 G]NnGL<xk  
    Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 /8$*{ay  
    Ex8b: 离轴单抛物面 12 :3oLGiL   
    Ex8c: 椭圆反射镜 13 K |Z]  
    Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 0P?\eoB@8  
    Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 z8 n=\xL  
    Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 cz{5-;$9Z  
    Ex10: 宏、变量和udata命令 18 .UdoB`@!v=  
    Ex11: 共焦非稳腔 18 i,3[0*ge  
    Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 IN{ 1itE  
    Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 @ +iO0?f  
    Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 ..Dr?#Cr  
    Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 rhr(uCp/  
    Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 =W*Js%4  
    Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 <aScA`\B#  
    Ex13: 相位像差 21 K4.GAGd  
    Ex13a: 各种像差的显示 21 JsDugn ,B  
    Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 7UVhyrl  
    Ex14: 光束拟合 24 dI$U{;t  
    Ex15: 拦光 24 >U%:Nfo3  
    Ex16: 光阑与拦光 24 D on8xk  
    Ex17: 拉曼放大器 25 #0F6{&; M  
    Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 QP%*`t?  
    Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 !+F6Bf  
    Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 X~#jx(0_  
    Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 7?[{/`k~?  
    Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 0Na/3cz|zg  
    Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 K]bw1K K  
    Ex24: 大气像差与自适应光学 31 &OXnZT3P  
    Ex24a: 大气像差 32 jf|5}5kSlf  
    Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 X6Y<pw`y  
    Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 <}vult^  
    Ex25: 地对空激光通讯系统 32 r6x"D3  
    Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 XZ3)gYQi  
    Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 mqIcc'6f  
    Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 /&T"w,D  
    Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 1vmK  d  
    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 sz?/4tY  
    Ex28: 相位阵列 35 wv6rjg:7  
    Ex28a: 相位阵列 35 ~AX@o-WU  
    Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 doj$chy  
    Ex29: 带有风切变的大气像差 36 N8-!}\,  
    Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 L FncY(b  
    Ex31: 热晕效应 36 X (0`"rjg  
    Ex31a: 无热晕效应传输 37 {,Py%.vvR  
    Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 i#RT4}l"a  
    Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 .=u8`,sO  
    Ex32: 相位共轭镜 38 Kx@Papn|6  
    Ex33: 稳定腔 38 HAHLF+k  
    Ex33a: 半共焦腔 38 E7c!KJ2  
    Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 Z~WUILx,  
    Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40  > h>  
    Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 dh; L!  
    Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 Js'#=  
    Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 tsqkV7?  
    Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 {dk%j~w8  
    Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Px$4.b[{_Y  
    Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 =Ll:Ba Q  
    Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 /^XGIQ/W  
    Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42  HuCzXl  
    Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 );~JyoDo  
    Ex33l: 谐振腔耦合 43 QsN%a>t  
    Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 yM}Wg~:D:  
    Ex34: 单向稳定腔 45 jJ B+UF=  
    Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 42If/N?  
    Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 /xu#ZZ?8F_  
    Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 w:0=L`<Eu  
    Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 N-~Uu6zr  
    Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 g`69 0  
    Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Z}E.s@w  
    Ex36: 有限差分传播算子 57 k|-P&g  
    Ex36a: FDP与软边光阑 58 !}[,ODJ4 d  
    Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 ='p&T|&  
    Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 =D@+_7\?  
    Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 XLeQxp=  
    Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 B,f4<  
    Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 js~?y|e8k  
    Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 U11bQ4ak  
    Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 O`pqS\H  
    Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 S{sJX5R;  
    Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 {imz1g;  
    Ex38: 剪切干涉仪 64 aSy^( WN8  
    Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 qVpV ZH!  
    Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 UUuB Rtau  
    Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 |v[0(  
    Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 M zWVsV  
    Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 8pEiU/V  
    Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 P m Zb!|  
    Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 X5V8w4NN  
    Ex46: 光束整形滤波器 71 O8\dMb  
    Ex47: 增益薄片的建模 71 2A5R3x= \  
    Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 , Ac gsC  
    Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 I1 Jo8s  
    Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 ROv(O;.Ty  
    Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 Yr\pgK,  
    Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 .*3.47O  
    Ex48: 倍频 74 7tEkQZMDI  
    Ex49: 倍频,简单模型 75 +Ui @3Q  
    Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 v*&WxP^Gm  
    Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 t04_~e  
    Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 +;ILj<!Z7  
    Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 9MI~yIt`L  
    Ex52: 锥像差 76 wTu_Am  
    Ex53: 厄米高斯函数 78 k /hD2tBLu  
    Ex53a: 厄米高斯多项式 79 [lmghI!  
    Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 )Td;2  
    Ex54: 拉盖尔函数 79 HoTg7/iK  
    Ex55: 远场中的散斑效应 79 G1vg2'A  
    Ex56: F-P腔与相干光注入 80 WaaF;| ,(  
    Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 R[%ZyQ_  
    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 49gm=XPm  
    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 :'ENoQ:&  
    Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 d;<gwCc  
    Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 e)#O-y  
    Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 a___SYl 'K  
    Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 g"F&~y/p  
    Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 #%=6DHsK  
    Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 D<DSK~  
    Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 9HtzBS  
    Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 =tS1|_  
    Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 C'_^DPzj  
    Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 OrZ=-9"  
    Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 ;$\?o  
    Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 n.323tNY  
    Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 !ULU#2'1  
    Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 0|D^_1W`R  
    Ex60a: 对散焦的简单优化 87 d"P\ =`+  
    Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 sv g`s,g  
    Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 vz[-8m:f  
    Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 @lYm2l^  
    Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 r}9a3 1i  
    Ex61: 对加速模式估算的优化 88 %ja8DRQ.  
    Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 74h[YyVi  
    Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 us_o{  
    Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 T[z}^"  
    Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 S m%\,/3  
    Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 {D6E@a  
    Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 JFJ_ PphvD  
    Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 BeNH"Y:E  
    Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 aT]G&bR?  
    Ex67a: 六边形透镜阵列 96 y,i ~w |4  
    Ex67b: 矩形透镜阵列 96 @jKiE%OP  
    Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 YV6@SXy  
    Ex67d: 矩形柱透镜 97 {Xc^-A[~  
    Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 e13{G @  
    Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 `Wes!>Vh!  
    Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 wa #$9p~Q  
    Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 o9j*Yz  
    Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 2i~tzo  
    Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 /YyimG7  
    Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 hJkSk;^  
    Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 R.Plfm06Ue  
    Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 A<1:vV  
    Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 &V.\Svm8]  
    Ex69c: 速率方程与单步骤 101 FR7DuH/f)  
    Ex69d: 半导体增益 102 `.Oj^H6  
    Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 $s*nh>@7  
    Ex69f: 速率方程的数值举例 102 )*b dG'}  
    Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 )r9l T*z  
    Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 9L`5r$/  
    Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 ^-*q  
    Ex69j: 稳态速率方程的解 102 =J2cX`  
    Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 NFVr$?P  
    Ex70: Udata命令的显示 103 fAW(  
    Ex71: 纹影系统 103 S,=#b 4\#%  
    Ex72: 测试ABCD等价系统 103 Eeumi#$Z   
    Ex73: 动态存储测试 104 Y]u6f c  
    Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 vM.Y/,7S  
    Ex75: 锥面镜 104 H/rJ:3  
    Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 ;2NJkn9t  
    Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 o~aK[   
    Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 'aWrjfDy:  
    Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 ?yfw3s  
    Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 x)wlp{rLf  
    Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 Y<x;-8)*  
    Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 ^:Mal[IR  
    Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 YqJ `eLu  
    Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 /M0A9ZT[  
    Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 oPqWL9]  
    Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 E`"<t:RzF  
    Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 ~36)3W[4  
    输入: WIC 117 6> fQe8Y  
    输入: WOC 117 H}nPaw]G  
    输入: RC 117 xw>\6VNt  
    输入: RIC 117 $X>$)U'p&-  
    输入: ROC 117 zZhAH('fG  
    Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 Ib~n}SA  
    Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 5t,W'a_  
    Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 A;06Zrf1  
    Ex77: 空心波导与反射壁 121 (i 3=XfZ!C  
    Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 ;$VQRXq  
    Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 L/YEW7M  
    Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 k3 YDnMRA9  
    Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 nn1T5;  
    Ex77e: 波导光学积分器 123 ytWTJ>L  
    Ex77f: 谐振腔中的波导 123 7,.3'cCL^  
    Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 "-WEUz  
    Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 pPa3byWf  
    Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 cnm*&1EzV  
    Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 ^#V7\;v$G  
    Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 &&Uc%vIN  
    Ex79: 瞬态拉曼效应 127 l2&s4ERqSm  
    Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 c=^A3[AM  
    Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 %6%QE'D  
    Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 dYEsSFB m  
    Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 /^2&@P7  
    Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 vmY 88Kx&S  
    Ex80: 调Q激光器 131 MYmH?A  
    激光器的基本概念讨论 132 Dh4 EP/=z  
    增益速率方程 135 w[/_o,R  
    调Q脉冲延迟 136 \qo}}I>e  
    Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 ?k}"g$JFn  
    Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 jQV.U~25Q  
    Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 ~8j4IO(  
    Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 =!~6RwwwY  
    Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 C{5bG=Sg~  
    Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 kdam]L:9  
    Ex81: 传输过程中的区域控制 138 w]% |^:  
    Ex81a: 区域命令 139 k*U(ln  
    Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 <Rno ;  
    Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 q_R^Q>ZIe  
    Ex82: 创建表格 140 (L2:|1P)  
    Ex83: 部分相干 141 /`2t$71)  
    Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 ` 465 H  
    Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 T2%{pcdV/  
    Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 vhEXtjL  
    Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 hd'JXKMy  
    Ex85: 透镜组的几何光学 151 88}=VS  
    Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 "Q[rM1R  
    Ex85b: 库克三片镜 151 v)!C Dpw  
    Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 ;;Y>7Kn!u  
    Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 z5UY0>+VdS  
    Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 zG|#__=T  
    Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 fl4z'8P"(  
    Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 ,~TV/l<  
    Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 B< 6E'  
    Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 hk7kg/"  
    Ex86: 波导与光纤 152 ^p2_p9  
    Ex86a: 长直波导 155 .O1Kwu  
    Ex86b: 正弦波导 155 x3QQ`w-  
    Ex86c: 双芯波导 155 &y~~Z [.F,  
    Ex86d: 多模光纤 155 mT3'kUZ}]  
    Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 "lT>V)NB'  
    Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 Ibbpy++d[  
    Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 jW!x!8=  
    Ex86h: 传播常数 156 <jk.9$\$A  
    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 i+Fk  
    Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 U~}cib5W5  
    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 %z_L}L  
    Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 f-'$tMs  
    Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 +Y9n@`  
    Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 !ot$Q  
    Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 FZi'#(y  
    Ex87a: 两个长直波导 159 `+c8;p'q  
    Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 _-mJI+^/  
    Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 N+V_[qr#  
    Ex87d: Y-分束器 161 s7(I  
    Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 (U GmbRf&  
    Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 $&@etsW0/  
    Ex87g: 光开关,ON 162 g:&V9~FR  
    Ex87h: 光开关,OFF 162 fN-y8  
    Ex87i: 光波导透镜 162 l(fStpP  
    Ex87j: 双向耦合器 162 l`' lqnhv  
    Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 h]w5N2$}?  
    Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 H"n@=DMLm  
    Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 C>0='@LB@r  
    Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 .o"FT~}z  
    Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 1^HUu"Kt  
    Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 Qk_Mx"  
    Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 J_tI]?jrU  
    Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 R c.8j,]  
    Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 QN'v]z  
    Ex89: 二元光学 168 M?FbBJ`sF  
    Ex89a: 二元光栅表面计算 169 Q*c |!< &e  
    Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 bpv?$j-j  
    Ex89c: 二元透镜,正元件 170 NW*qw q  
    Ex89d: 二元透镜,负元件 170 sO;]l"{<  
    Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 \.AI;^)X@]  
    Ex89f: 二元透镜,色散 170 1(ud(8?|  
    Ex89g: 任意表面的二元划分 171 {R{Io|   
    Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 noLb  
    Ex90a: 高NA的物镜 171 +'{@Xe}  
    Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 y~jYGN  
    Ex91: 光束宽度测量与M2 172 s(3iGuT  
    Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 xn`<g|"#  
    Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 6lKM5,Oa  
    Ex91c: 桶形功率 174 TXDb5ZCzM  
    Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 9>1 $Jv3  
    Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 Z"u|-RoBV  
    Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 yS2[V,vS7  
    Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 w*3DIVlxL  
    Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 1qgzb  
    Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 Dn9AOi!  
    Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 ap% Y}  
    Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 0s%rd>3  
    Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 fmv8)$W#U  
    Ex92c: 三维热流,点热源 181 U(t_uc5q  
    Ex92d: 窗口的热致像差 182 OlJkyL8|  
    Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 c{SD=wRt,y  
    Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 5uJ{#Zd  
    Ex92g: 热致应力双折射 183 <s737Rl  
    Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 ?t{ 2y1  
    Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 ~5xs$ub  
    Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 ::Nhs/B/  
    Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 z/IZ ;K_e  
    Ex94: 光纤激光器 189 x(UOt;  
    Ex94a: 单模居中纤芯 190 #ivN-WKCl  
    Ex94b: 单模偏心纤芯 190 a!?&8$^<  
    Ex94c: 四纤芯 190 V.8pxD5 s  
    Ex95: 光学参量振荡器 196 =C[2"Y4JK0  
    Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 Z%uDz3I\Q"  
    Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 ~=pAy>oV  
    Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 g\n0v~T+  
    Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 eK]$8l|LI  
    Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 e=<%{M&  
    Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 RlH~<|XK  
    Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 jRv j:H9  
    Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 4)4E/q/5  
    Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 =%Yw;% 0)Y  
    Ex96: 圆形阵列传输器 205 z12c9k%s  
    Ex96a: 一维圆形阵列 205 OlV'#D   
    Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 1Z+\>~8  
    Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 4X prVB  
    Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 1~x=bphS  
    Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 *k7vm%#ns  
    Ex97b: 三光束干涉 209 ,PyA$Z  
    Ex97c: 四光束干涉 209 ~{O9dEI  
    Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 |4XR [eX  
    Ex98a: 阵列初始化 211 ^z^ UFW  
    Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 $7 08\!  
    Ex98c: 绘制相位图 212 )^ky @V  
    Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 mu!hD^fw  
    Ex99a: 阵列初始化 216 6a=Y_fma  
    Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 %](H?'H  
    Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 ~D9VjXfL)  
    Ex99d: 点衍射干涉仪 217 *Y@)t* -a  
    Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 )/:&i<Q:  
    Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 nOd'$q  
    Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 vX'@we7Q{  
    Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 w<uK-]t  
    Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 ppBIl6  
    Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 :cmQ w  
    Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 ;goR0PN  
    Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 !Hk$  t  
    Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 #xopJaY  
    Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 #0+`dI_5/  
    Ex103e: 五边形棒 224 <Rl:=(]i~  
    Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 ^rDT+ x  
    Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 2`o}neF{  
    Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 Jhyb{i8RR  
    Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 0> 6;,pd"  
    Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 x 7;Zwd  
    Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 A!K/92[#@  
    Ex104f: 栅线引起的像差 225 ~[mAv #d&i  
    Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 {\?zqIM  
    Ex105: 三维阵列 226 \rw/d5.  
    Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 #0hX'8];(  
    Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 B~/LAD_  
    Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 ww]^H$In  
    Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 r*'X]q|L+  
    Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 CXQPbt[5  
    Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 w :w  
    Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 f|*vWHSM  
    Ex106: 光纤与光纤耦合 229 6PS #Zydb  
    Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 tp3>aNj  
    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 NjCdkT&g  
    Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 ~9:ILCfX  
    Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 *hHy> (*  
    Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 Kzs]+Cl  
    Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 pLFJ"3IJB  
    Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 aN.t) DG}J  
    Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 vFK&63  
    Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 uF!3a$4]  
    Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 [\ M=w7  
    Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 .Z!!x  
    Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 ;JcOm&d/hk  
    Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 9q2 >_Mv  
    Ex106n: 多模半导体激光器 232 +P7A`{Ae  
    Ex107: 合频生成器(SFG) 233 cm8-L[>E  
    Ex107a: SFG,平面波情况 233 &AMW?vO  
    Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 xb!h?F&  
    Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 ,_ XDCu @  
    Ex108: 扇出光栅 234 |EJ&s393&  
    Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 S^GB\uJ  
    Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 >A$J5B >d  
    Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 s<I[)FQVr  
    Ex110: 光束整形元件 235 +$#YW5wy  
    Ex111: 激光导引星,地空传输 235 S^@I4Z  
    Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 sOJH$G3O  
    概述 236 O?8^I<  
    背景知识 237 8+&] q#W3  
    数值方法 238 No)v&P%  
    计算步骤 238 7L[HtwI  
    模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 gc:qqJi)X  
    典型案例 240 Ul?Ha{ W  
    Ex113: 光学限定 241 "+REv_:  
    Ex114: 图像的不同类型 242 SWjOJjn  
    Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 !A"`jc~x:  
    Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 :\@WY  
    Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 qAsZ,ik  
    Ex116b: 全间隔内扫描 250 iQczvn)"m  
    Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 G4Zs(:a  
    Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 T/ CI?sn  
    Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 G .~Psw#  
    Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 Jy'ge4]3  
    Ex118: 三维物体的部分相干性 253 q|,I\H5}  
    Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 H( `^1  
    Ex120: 多程放大器 258 IB x?MU#.  
    Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 \ A\a=A[  
    Ex120b: 多程放大器,光输运 260 U9;C#9E  
    Ex121: Z字形放大器 261 X[8m76/V  
    Ex121a: 等长的反射镜对 261 "HW~|M7>(  
    Ex121b: 棱镜型结构 262 X6mY#T'fQ  
    Ex122: 随机过程的连续演化 265 D-.XSIEMu  
    Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 b|T}mn  
    Ex122b: 大气像差的连续演化 266 eR(PY{  
    Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 Q)}sX6TB  
    Ex123a: 加密/解密,光源 268 . `lcxC  
    Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 I"E5XVC);  
    Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 im^G{3z  
    Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 tr2@{xb  
    Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 #F5O>9hA  
    Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 jxL5L[  
    >2 gemTy  
    GLAD软件简介 Tx35~Z`0  
    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。 [{_JO+)+n  
    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。 QQKvy0?1  
    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。 1Y410-.3w{  
    fmH$ 1C<  
    @b2{'#9]}  
    8#S|j BV  
    对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
     
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