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2025-09-10 09:22 |
《GLAD案例索引手册》
目 录 kA4ei 目 录 i ib_Gy77Os GLAD软件简介 1 Q*.FUV&; Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2
>Gu0& Ex1a: 基本输入 2 wIF
":' Ex1b: RTF命令文件 3 F9\Ot^~ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Wu( 8G Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 $O'2oeM Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 lrhAO"/1
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 4C%>/*%8> Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 k~f+L O Ex3: 单位选择 8 /8}+#h)[ Ex4: 变量、表达式和数值面 8 LG#w/).^ Ex5: 简单透镜与平面镜 9 \`&pk-uW Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 d~jtWd|? Ex7: mirror/global命令 9 e@=[+iJc Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 rx>Tc#g Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 J'yN' 0 Ex8b: 离轴单抛物面 12 ]7kGHIJ| Ex8c: 椭圆反射镜 13 *\KMkx Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 cWO
)QIE Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 tR*W-% Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 !rg0U<bO! Ex10: 宏、变量和udata命令 18 m->%8{L Ex11: 共焦非稳腔 18 -]\E}Ti Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 4AOS}@~W Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 ]HV~xD7\ Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 MLBg_< Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 mN{ajf)@ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 yvWzc
uL# Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 `B\KS*Gya# Ex13: 相位像差 21 8TZA T%4 Ex13a: 各种像差的显示 21 I"sobZ` Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 n>:c}QAJH Ex14: 光束拟合 24 IIQ3|eZ Ex15: 拦光 24 0ITA3v8{ Ex16: 光阑与拦光 24 hcd>A vC8 Ex17: 拉曼放大器 25 mK40 f Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 AKKU-5
B9c Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 d]ZC8<`w Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 x;FO|fH Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 e4qk>Cw Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 x_y>j) Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 n5k^v$' Ex24: 大气像差与自适应光学 31 z]l-?>Zbg Ex24a: 大气像差 32 @@/'b' Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 4zqE?$HM' Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Ot$cmBhw! Ex25: 地对空激光通讯系统 32 N(-%"#M$ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 xUo)_P\_ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Wytvs*\` Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 m0A@jWgd Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 b6!Q!:GO& 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 )fd-IYi-3 Ex28: 相位阵列 35 0|s$vqc Ex28a: 相位阵列 35 H"FflmUO Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )/WA)fWkT Ex29: 带有风切变的大气像差 36 /ik)4]> Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ;8L+_YCa Ex31: 热晕效应 36 [wy3Ld Ex31a: 无热晕效应传输 37 ;h-G3>Il Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 /[|}rqX( Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 R!/,E Ex32: 相位共轭镜 38 ~e`;"n@4 Ex33: 稳定腔 38 SEQO2`]e: Ex33a: 半共焦腔 38 }U?gKlLg Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 &FJU%tFA Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 +A'q#~yILa Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 3\p]esse Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 C*{15!d:G Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 D)*_{
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 (ciGLfNG Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 }uvKE|umj Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 ^C:{z)"h Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Pzk[^z$C Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 2yJ7]+Jd7Y Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 "lU]tIpCu Ex33l: 谐振腔耦合 43 r\l3_t Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 kol,Qs Ex34: 单向稳定腔 45 ,WO%L~db Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 VRd:2uDS Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 C NzSBm Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 >uyeI&z Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 5&n988gC8 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 AF*ni~ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 l${Hgn+ Ex36: 有限差分传播算子 57 %/tGkS6 Ex36a: FDP与软边光阑 58 ,<Grd5em. Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 =0C l Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 9LqMQv"xW Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 {hvQ<7b Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 d6t)gG*5 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 I5TQ>WJbf Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 r|\5'ZMx Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 HC9vc,Fp Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 lnS\5J Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 r21?c|IP Ex38: 剪切干涉仪 64 |iwM9oO% Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 `r~`N`o5A Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 fw1;i Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 pjX%LsX\ Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 E,*JPK-A x Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 Q8;x9o@p Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 b[{m>Fa+o# Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 r%Q8)nEo Ex46: 光束整形滤波器 71 .KiPNTh' Ex47: 增益薄片的建模 71 R
(tiIo Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 r/N[7*i Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 SQdzEF Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 5(iSOsb Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 bK_0NrXP Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 zx\.2<K Ex48: 倍频 74 dT0^-XSY Ex49: 倍频,简单模型 75 o ;[C(OS Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 vCy.CN$ Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 \yJZvhUk Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 wE,=%?" Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 .KT 7le<Zm Ex52: 锥像差 76 T =eT^?v Ex53: 厄米高斯函数 78 S 0R8'Y Ex53a: 厄米高斯多项式 79 mC*W2#1pF Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 q5:0&:m$4$ Ex54: 拉盖尔函数 79 ]Wy^VcqX Ex55: 远场中的散斑效应 79 $?]@_= Ex56: F-P腔与相干光注入 80 8F O1`%8Oe Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 i#L6UKe:Q 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 p/ziFpU 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 6T^N!3p_ Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 @K,2mhE~h Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 qO:U]\P Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 1zb$5 {,| Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 a^RZsR Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 DHh+%|e Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 8eOl@}bV Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 k1^V?O Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 k9*J*7l-m Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 ]uBT & Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 hrJ$%U
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 96.IuwL*.s Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 uuI3NAi~ Ex59c: 2f透镜,焦平面扫描 86 89*S?C1 Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 #t"9TP Ex60a: 对散焦的简单优化 87 +}Kk2Kg8 Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 v;)BVv Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 Nf=C?`L Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 4ggVj*{v Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 :@:g*w2K Ex61: 对加速模式估算的优化 88 ]sX7%3P Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 _Ct}%-,4 Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 Q9`s_4 Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 Nhjle@J< Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 R19'|TJ Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 ::p-9F Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 !d:tIu{) Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 Sp<hai Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 yQu vW$ Ex67a: 六边形透镜阵列 96 NJ
>I%u* Ex67b: 矩形透镜阵列 96 f2uZK!:m Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 .(`(chRa} Ex67d: 矩形柱透镜 97 X tJswxw`K Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 "F&Tnhh4 Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 6tOP}X Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 V8-4>H}Cb/ Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 Rb{+Ki Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 RM)1*l`!E Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 *
zd. Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 @; W<dJ<X Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 MNkKy(Za Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 613/K`o Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 xg(<oDn+\ Ex69c: 速率方程与单步骤 101 B#J{ F Ex69d: 半导体增益 102 `ffj8U Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 UP\8w#~ Ex69f: 速率方程的数值举例 102 ri_P;#lz Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 f&K}IM8& # Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 -s{R/ 6: Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 x2Ha& Ex69j: 稳态速率方程的解 102 Sq?,C&LsA Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 AdDQWJ^r Ex70: Udata命令的显示 103 Vz%"9`r Ex71: 纹影系统 103 <MRC%!. Ex72: 测试ABCD等价系统 103 0 9tikj1 Ex73: 动态存储测试 104 oz Vpfs Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 7}gA0fP9 Ex75: 锥面镜 104 2q12yY f Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 AzZi{Q ? Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 ;9K[~ Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 mG
X\wta Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 X88F>1} Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 O2C6V>Q; Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 ',DeP>'%> Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 bC6X?m= Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 {>S4#^@} Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 #U\$@4D Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 6tX.(/+L Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 tzZ|S<e6=\ Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 AD(xaQ&T 输入: WIC 117 cnbo+U 输入: WOC 117 e "_&z#
2_ 输入: RC 117 e!6eZ)l 输入: RIC 117 O!o <P5X^ 输入: ROC 117 q5!0\o: Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 Tu==49 Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 q{/*n]K Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 8:~b
&> Ex77: 空心波导与反射壁 121 anLbl#UV Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 B.El a Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 \{lE0j7}h Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 t`uc3ta"9 Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 }lH;[+u3 Ex77e: 波导光学积分器 123 fa"\=V2S Ex77f: 谐振腔中的波导 123 av)?>J~; Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 hUBF/4s\ Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 )q^(T1 Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 "8FSA`>= Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 @#A!w;bz Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 v C^>p5F Ex79: 瞬态拉曼效应 127
M'YJ" Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 n7@j}Q(&? Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 YjX*)Q_sl? Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 {QMN=O&n Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 Rw/Ciw2@? Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 f0OgK<.>T Ex80: 调Q激光器 131 R<>tDwsZGa 激光器的基本概念讨论 132 Q@3B{ 增益速率方程 135 1}`2\3, 调Q脉冲延迟 136 ssPI$IRg! Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 Y4`QK+~fH Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 s88y{o Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 3\]~!;dI Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 ~C0Pu.{o Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 ) ,yH= 6 Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 $:(z}sYQ7 Ex81: 传输过程中的区域控制 138 =Aj"j-r&{ Ex81a: 区域命令 139 4Q$!c{Y
r Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 loLKm]yV Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 x+K gc[r Ex82: 创建表格 140 .ByU Ex83: 部分相干 141 O hi D Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 N70zjy4?fL Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 y>)MAzz~\ Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 4aA9\\hfGY Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 u|T%Xy=LU Ex85: 透镜组的几何光学 151 \x(.d.l/ Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 K|Om5
p Ex85b: 库克三片镜 151 ]r!QmWw~V Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 ^B|YO8.v Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 zPHy2H$28 Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 vn ``0!FX Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 $3]b>v Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 I'?6~Sn3 Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 Z~_8P Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 >J>>\Y(p Ex86: 波导与光纤 152 oCbpK Ex86a: 长直波导 155 O<>#>[ Ex86b: 正弦波导 155 %OEq,Tb Ex86c: 双芯波导 155 :SK<2<8h Ex86d: 多模光纤 155 <$Z tik1 Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 (2d3jQN` Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 ![).zi+m Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 z|Ap\[GS Ex86h: 传播常数 156 R2CQXhiJ 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 95[wM6?J Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 VjY<\WqbS 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 ljuNs@q Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 k8
u%$G Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 UP]1(S? Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 o(zTNk5d Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 /z#F,NB Ex87a: 两个长直波导 159 E0<)oQ0Xa> Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 N2[jO+6 Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 8<{;=m8cQ Ex87d: Y-分束器 161 'g~@"9'oe Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 d+Ds9(gV Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 +2Z#M Ex87g: 光开关,ON 162 K?[)E3 Ex87h: 光开关,OFF 162 6{8/P'@/Zz Ex87i: 光波导透镜 162 "9ue76 Ex87j: 双向耦合器 162 [g`, AmR\! Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 %E aE, Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162 MUB37
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 7OE[RX8!f Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 M7vj^mt? Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 {\L|s5=yr Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 rw]yKH Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 P:^=m*d Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 u1N1n;# Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 P.h.MA] Ex89: 二元光学 168 .&PzkqWZ Ex89a: 二元光栅表面计算 169 V~[:*WOX Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 Z(`r -}f I Ex89c: 二元透镜,正元件 170 @/ k x
er Ex89d: 二元透镜,负元件 170 f1J%]g! Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 _Z.cMYN Ex89f: 二元透镜,色散 170 ;iQp7aW{$ Ex89g: 任意表面的二元划分 171 '#<> "| Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 ;y OD Ex90a: 高NA的物镜 171 y1#O%=g Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 ]L8q Ex91: 光束宽度测量与M2 172 / gu3@@h Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 x9~[HuJ Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 e3g_At\ Ex91c: 桶形功率 174 O_AGMW/2+ Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 O|7yP30?M Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 ,T{oy:rB Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 Ye@t_,)x Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 A0>x9 XSkJ Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 # 66e@ Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 s/h7G}Mu Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 )!sa)\E? Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 ;cLUnsB\ Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 ]F+K|X9- Ex92c: 三维热流,点热源 181 puF%=i Ex92d: 窗口的热致像差 182 f?maa5S Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 gz4UV/qr/ Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 cgN>3cE Ex92g: 热致应力双折射 183 B9^R8|V Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 mW +tV1XjG Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 'evv,Q{87 Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 >A=\8`T^ Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 />F.Nsujy Ex94: 光纤激光器 189 bE4HDq34 Ex94a: 单模居中纤芯 190 SK-W%t Ex94b: 单模偏心纤芯 190 dhtb?n{
Ex94c: 四纤芯 190 'F7VM?HBfg Ex95: 光学参量振荡器 196 ,E9d\+j Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 Jn#K0(FQ Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 m|1n
x Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 pX_b6%yX( Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 .`J:xL%Z Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 CC#C Ex95f: mult/tensor命令与三波作用 204 V.2[ F|P;3 Ex95g: mult/tensor命令与四波作用 204 }dKLMNqPA Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 bjzx!OCpV Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 ?(D}5`Nfu Ex96: 圆形阵列传输器 205 6p m~sD Ex96a: 一维圆形阵列 205 |[LE9Lq/ Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 ?bI?GvSh Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 mp:m`sh*i Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 l#xw.2bo Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 ]nc2/S% Ex97b: 三光束干涉 209 ]! )xr Ex97c: 四光束干涉 209 ~6HDW Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 sUciFAb Ex98a: 阵列初始化 211 d.cCbr: Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 }NwN2xTB Ex98c: 绘制相位图 212 -_|]N/v\ Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 y\z > /q Ex99a: 阵列初始化 216 R@n5AN( Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 =fWdk\Wv Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 ;"@ :}_t Ex99d: 点衍射干涉仪 217 2kJ!E@n7 Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 <T4(H[9B Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 c,$mWTC Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 DqlK. Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 c[:Wf<%| Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 wko2M[ Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 }p*?1N Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 &^+3errO Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 WHk/$7_"i Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 TPK@*9rI Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 |D<+X^0' Ex103e: 五边形棒 224 S&01SX6 Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 jsZY{s= Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 `
FxtLG,F Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 ~p.%.b;~t Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 JY@X2'>v/ Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 BKZ v9 Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 w_3xKnMT\ Ex104f: 栅线引起的像差 225 xFwXW) Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 ?Pnx~m{%* Ex105: 三维阵列 226 D 'n7& | |