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infotek 2025-09-10 09:22

《GLAD案例索引手册》

目 录 gKPqWh  
目   录 i \,n|V3#G  
GLAD软件简介 1 Bqcih$`BVU  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ~wejy3|@0  
Ex1a: 基本输入 2 o*]Tqx  
Ex1b: RTF命令文件 3 EN,PI~~F  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 L3N ?^^]  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 !xE /  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 n'?AZ4&z  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 i`nmA-Zj[  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 _DDknQP  
Ex3: 单位选择 8 <w,NMu"  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 95XQ?%  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 FR BW(vKE  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 0 _n Pq  
Ex7:  mirror/global命令 9 ^uWPbW&/q  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 @p$Nw.{'  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 z`Jcpt  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 ?IN'Dc9&%-  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 &b__ /o  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 #oYPe:8|m  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 3-=f@uH!  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 Za110oF  
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 *XU2%"Sc  
Ex11: 共焦非稳腔 18 04j]W]8#  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 @sr~&YhA  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 AT:L&~O.  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 .S_7R/2(?  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 \4`:~c  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 xS'Kr.S  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 5V $H?MW>  
Ex13: 相位像差 21 %#jW  
Ex13a: 各种像差的显示 21 !=3Ce3-  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Nc da~h Q  
Ex14: 光束拟合 24 bo-AM]  
Ex15: 拦光 24 CyV2=o!F w  
Ex16: 光阑与拦光 24 X7~^D[ X  
Ex17: 拉曼放大器 25 XsEo tW  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 _'*Vcu`Y  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 IDY2X+C#U  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 @zC p/fo3  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 C>:,\=y%  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ymW? <\AD,  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 \[J\I  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 5Ic'6AIz  
Ex24a: 大气像差 32 sd5)We  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 `DFo:w!k  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 1RgERj  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 zl3GWj|?\7  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 $~,J8?)(z  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 |muZv!,E  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 t?(fDWd|-  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 !{+a2wi  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 aN;c.1TY  
Ex28: 相位阵列 35 b[2 #t  
Ex28a: 相位阵列 35 H[Q3M~_E  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 *}'3|e4w}  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 xE5VXYU  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 #z5$_z?_  
Ex31: 热晕效应 36 u- }@^Y$M  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 R xA:>yOPn  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 }rQ0*h  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 <'N~|B/yZ  
Ex32: 相位共轭镜 38 Y'+mC  
Ex33: 稳定腔 38 0JXXJ:dB  
Ex33a: 半共焦腔 38 ^4~?]5Y\  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 aT~=<rEDy  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 )B9/P>c  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 >H,5MM!  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 FmhT^  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 v[\Z^pccgj  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 C({r1l4[D  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 tPb<*{eG  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 M%#F"^8v  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 B.4Or]  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 jfU$qo!gi  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 8wLGmv^  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 LYke\/ md  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 = G>Y9Sc  
Ex34: 单向稳定腔 45 f%/6kz  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 8K9RA<  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 #('GGzL6c  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 u)[i'ceQZ:  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 +O4//FC-"  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 G2dPm}sZG  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 >-j( [%  
Ex36: 有限差分传播算子 57 TPA*z9n+B  
Ex36a: FDP与软边光阑 58 $wcTUl  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 u/apnAW@M  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 K?u:-QX^  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 u`"Y!*[ -  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 ao"Z%#Jb~  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 ^[VEr"X  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 eB9F35[  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 Xb@dQRVX  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 w>4( hGO  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 fS3%  
Ex38: 剪切干涉仪 64 Xdh@ ^`  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 n5Mhp:zc,  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 `o0ISJeKp  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 kyf(V)APPu  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 oQR?H  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 g,B@*2Uj  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 DAy|'%rF1-  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 D7Y?$=0ycb  
Ex46: 光束整形滤波器 71 L7"<a2J  
Ex47: 增益薄片的建模 71 ]/|DCxQ  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 v 8TNBsEL  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 wj8\eK)]L  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 ]} pAZd  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 (!a\23  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 ypNeTR$4  
Ex48: 倍频 74 AD >/#Ul  
Ex49: 倍频,简单模型 75 |M EJ)LE7  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 hVdGxT]6  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 !Pu7%nV.  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 Q6n8,2*  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 Ch]q:o4  
Ex52: 锥像差 76 Uv(}x 7e)  
Ex53: 厄米高斯函数 78 GuF-HP}xM  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 2<*Yq 8  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 KP!7hJhw  
Ex54: 拉盖尔函数 79 g` ,(O  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 )>]SJQ!k  
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 d>/4z#R}-  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 r<;Y4<,BZ  
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 &-x/c\jz  
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 n65fT+;  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 dB Hki*.u  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 ~]BR(n  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 KF7d`bRe  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 Cyud)BZvm  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 hDbZ62DDN  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 T{ lm z<g  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 }dSFv   
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 R=W$3Ue~,  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 E8o9ufj3  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 &A^2hPe}  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 &WdP=E"  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 cSj(u%9}  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 AI .2os*  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 r<*Y1;7H'  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 z=LO$,JW`  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 `U;V-  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 ^fM=|.?  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 )' 2vUt`_7  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 wDs#1`uTq  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 R xWD>:  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 e co=ia  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 UL" <V  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 ,-> P+m5  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 JM*rPzp  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 =PoPp  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 p-/}@r3Z+  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 73M;-qnU  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 _"'-f l98*  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 6.4,Qae9E  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 w2tkJcQ3  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 t*Wxvoxk  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 4W+nS v  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 _j<,qi  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 td+[Na0d  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 wSs78c=  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 yNQ 9~P2  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 &l~=c2  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 {K2F(kz?T  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 ::8E?c  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 !?)iP  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 *Xd_=@L&B  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 g? \pH:|79  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 ~#[ ZuMO?  
Ex69d: 半导体增益 102 q}5&B =2pM  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 t,;b*ZR  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 ;"GI~p2~7  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 ,<-a 6  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 )5bdWJ>l  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 YCQ+9  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 Bb/aeLv  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 6d/b*,4[  
Ex70: Udata命令的显示 103 3!B3C(g  
Ex71: 纹影系统 103 m;I;{+"u  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 qsL6*(S(r  
Ex73: 动态存储测试 104 uO-R:MC  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 ?jzadCel  
Ex75: 锥面镜 104 ({x<!5XL  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 ^SRa!8z$W  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 FJ&zU<E  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 1')/BM2  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 l+ <x  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 y/2U:H  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 #Ryu`b  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 IN]bAd8"  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 PZl(S}VY  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 )+9D$m=P;  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 z*>CP  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 z95V 7E  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 M>k7 '@G  
输入: WIC 117 7+u%]D!  
输入: WOC 117 Y<.F/iaH  
输入: RC 117 L7%'Y}1e.  
输入: RIC 117 "$8<\k$LGT  
输入: ROC 117 tg5jS]O  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 Gb \ 7W  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 @kwD$%*0  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 AjANuyUaP  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 {UZli[W1  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 c\4n7m,y  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 (*fsv g~  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 AQ 7e  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 c)E[K-u  
Ex77e: 波导光学积分器 123 U w`LWG3T  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 Azz]TO  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124  2 5ZGuM  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 M7Hk54U +t  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 \a]\j Zb  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 6eK^T=  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 p go\(K0  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 (Fgt#H(B  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 \ bT]?.si  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 kdYl>M  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 *E)Y?9u"  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 e<^4F%jSK  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 fF[g%?w  
Ex80: 调Q激光器 131 C${TC+z  
激光器的基本概念讨论 132 >6DY3\  
增益速率方程 135 Gj_b GqF8}  
调Q脉冲延迟 136 V_W=MWs&+  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 5PL,~Y  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 S8)awTA9  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 VD3[ko  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 +li^0+3-'  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 -5ec8m8  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 uATBt   
Ex81: 传输过程中的区域控制 138 GKd>AP_  
Ex81a: 区域命令 139 3CHte*NL=  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 G\NCEE'A  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 ]Ojt3) fB  
Ex82: 创建表格 140 $WPN.,7  
Ex83: 部分相干 141 pq&c]8H  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 BmJ?VJ}Y  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 tQ}gBE63  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 ,`7GI*Vq  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 6e*b;{d  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 LGMFv  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 t3XMQ']  
Ex85b: 库克三片镜 151 ;hZ@C!S:  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 A{o{o++  
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 I^|bQ3sor  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 ]\ezES  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 o<'gM]$  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 ^9RBG#ud  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 J@TM>R  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 4>E2G:  
Ex86: 波导与光纤 152 e4b~s  
Ex86a: 长直波导 155 e](=)h|  
Ex86b: 正弦波导 155 ]xG4T>S  
Ex86c: 双芯波导 155 T7Ac4LA  
Ex86d: 多模光纤 155 >dl!Ep  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 K]oPh:E  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 w8i!Qi#y5D  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 HW G~m:km  
Ex86h: 传播常数 156 }a1UOScO0  
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 W Q&<QVK  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 O?WaMfS[1  
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 !tdfTf$  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 M5V1j(URE  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 %ze1ZWO{  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 KV*:,>  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 f.$o|R=v  
Ex87a: 两个长直波导 159 +*DX(v"BH  
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 eQx"nl3U%  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161  c$|dK  
Ex87d: Y-分束器 161 NHF?73:  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 ,lJ6"J\8.  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 ^IpiNY/%Q  
Ex87g: 光开关,ON 162 "/fs%F  
Ex87h: 光开关,OFF 162 TH!8G,(w  
Ex87i: 光波导透镜 162 2~DPq p[  
Ex87j: 双向耦合器 162 >i%w'uU  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 .[fz x`  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 ks;wc"k"  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 srLr~^$j[  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 }j1Zk4}[x  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 V2,WP  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 7]j-zv  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 ;NeP&)Td  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 `W n5 .V  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 1}E@lOc  
Ex89: 二元光学 168 H@ms43v\  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 i@Zj 7#e*  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 #L0I+ K,K\  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 N{t :%[  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 @t8kN6.  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 ~N^vE;  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 _%vqBr*  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 qo- F9u1J  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 Y0\\(0j64  
Ex90a: 高NA的物镜 171 Q; /F0JDH  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 R?~h7 d  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 "D(8]EG=  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 J*!:ar  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 FT>~ES]cQd  
Ex91c: 桶形功率 174 oB R(7U ~0  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 BkxhF  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 vGwD~R  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 sC_UalOC_  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 s;7qNwYO  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 V )k, 9=  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 !muYn-4M  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 IW o~s  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 H#6^-6;/  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 cC^C7AAq^  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 G5#}Ed4  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 P`dHR;Y0  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 @1?]$?u&  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 (TNY2Ke2 8  
Ex92g: 热致应力双折射 183 S<!_ uq  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 rHgdvDc  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 .*~u  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 #7-@k-<|  
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 0nn]]B@l  
Ex94: 光纤激光器 189 ;c- ]bhBB  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 K6{bYho  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 pJIE@Q|hi  
Ex94c: 四纤芯 190 CEuk1$  
Ex95: 光学参量振荡器 196 N@*wi"Q  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 Tj21YK.mk  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 QrckTO  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 cYM~IA  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 mzE$aFu8  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 <cv2-?L{  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 W0MnGzZ  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 M"5!s,  
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 ?QSx8d  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 L;M^>{>  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 [TK? P0  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 gO:Z6}3vM  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 6~F#F)C'  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 9;]wF8h  
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 }d~wDg<#  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 >=~Fo)V!(V  
Ex97b: 三光束干涉 209 M_!u@\  
Ex97c: 四光束干涉 209 +*_fN ]M  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 _TOi [G T  
Ex98a: 阵列初始化 211 dmaqXsU8q  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 G?1x+H;o5  
Ex98c: 绘制相位图 212 |Sr\jUIWn  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 2rO)qjiH  
Ex99a: 阵列初始化 216 dT]L-uRZgy  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 PPCTc|G  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 Y$x"4=~  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 y Tw',N{  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 6mBDd>`0  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 P#[IUXtT  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 lj EB  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 QP$nDK<  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 7~ *;=,mw  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 2~M;L&9-  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 ]M~8 @K  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 8Da(tS  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 }2Cd1RnS  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 @TA8^ND  
Ex103e: 五边形棒 224 ..jq[(;N  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 np-T&Pz2  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 "J P{Q  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 $-$5ta{s  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 n9kd2[s|  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 P?q G  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 h-r6PY=i  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 'f-   
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 8Wdkztp/S  
Ex105: 三维阵列 226 $/[Gys3"  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 wi\z>'R  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 uX<+hG.n}  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 wTTTrk  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 b&=]S(  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 #"Eks79s  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 DC|xilP1O  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 /B,B4JI)/  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 =$b-xsmeG  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 E\R raPkQT  
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 W il{FcHY  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 +P [88!  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 2f3=?YqD  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 ZR/R'prW  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 n 5~=qQK2  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 cP*c(k~N  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 nU} ~I)@V  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 <Zig Co w  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 6oj4Rg+(  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 W *YW6  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 ,'FD}yw4v  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 Az U|p  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 L"[IOV9S  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 Y*Y&)k6 t  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 'rS'B.D  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 iY0,WT}&n  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 cJP'ShnCh  
Ex108: 扇出光栅 234 d@-wi%,^  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 +jp|Y?6Z  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 g9DG=\*A  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 HR[Q ?rg  
Ex110: 光束整形元件 235 ^pJ0nY# c  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 &bB6}H(  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 =MMCf0  
概述 236 >W8bWQ^fK  
背景知识 237 H \r`7  
数值方法 238 s,84*6u  
计算步骤 238 mYX56,b}5  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 iH[E= 6*  
典型案例 240 q z=yMIy=  
Ex113: 光学限定 241 ha_@Yqgh  
Ex114: 图像的不同类型 242 LPq2+:JpS  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 +jcdf}  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 DeA@0HOxh  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 r k@UsHy  
Ex116b: 全间隔内扫描 250 >/b^fAG  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 e:qo_eSC^-  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 ~Y% : 3  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 j\! e9M  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 GL/  KB  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 DX|uHbGg  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 +q7qK*  
Ex120: 多程放大器 258 gyC^K3}  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 ^Ss<X}es-  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 CP +4k.)*O  
Ex121: Z字形放大器 261 9KXym }  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 %Hh3u$Y,  
Ex121b: 棱镜型结构 262 :#Ty^-"]1  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 "s% 686Vz  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 ,`<]>;s  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 B-$+UE>%  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 ~+<<bzY  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 EVG"._I@  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 [ qiOd!  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269 oK)[p!D?0{  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 'X54dXS?l  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 FK6K6wU52m  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 L+73aN  
)R~a;?T_c0  
GLAD软件简介 rxs8De  
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。 )]wuF`  
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。 pOKeEW<q  
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。 \Y9I~8\ gB  
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对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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