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infotek 2025-09-10 09:22

《GLAD案例索引手册》

目 录 yRQ1Szbjli  
目   录 i Z?[ R;V1j  
GLAD软件简介 1  nXy"  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ;^E\zs  
Ex1a: 基本输入 2 )xg8#M=K  
Ex1b: RTF命令文件 3 r&v!2A]:  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Z{%W!>0  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 e 5(|9*t  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 &'/PEOu&}G  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 c"CR_  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 8 l(3PxbT  
Ex3: 单位选择 8 B&KIM{j\  
Ex4: 变量、表达式和数值面 8 )Mflt0fp  
Ex5: 简单透镜与平面镜 9 &q-P O  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 9 D=D.s)ns*  
Ex7:  mirror/global命令 9 N1y,~Z  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 12 79 _8Oh  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 12 ^f(El(w  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 2Nm{.Y  
Ex8c: 椭圆反射镜 13 Fm&f  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 13 ]I/* J^  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 13 *<{hLf  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 18 K",Xe>  
Ex10: 宏、变量和udata命令 18 }(na)B{m  
Ex11: 共焦非稳腔 18 $*XTX?,'  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 19 lt5Knz2G,Z  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 19 J7EWaXGbz  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 20 -c0*  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 20 *fyaAv  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 21 P()&?C  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 21 \q!TI x  
Ex13: 相位像差 21 3WGOftLzt  
Ex13a: 各种像差的显示 21 BdvpG  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ]5j>O^c<  
Ex14: 光束拟合 24 ;u';$0  
Ex15: 拦光 24 %[L/JJbP&Z  
Ex16: 光阑与拦光 24 j:48l[;ed  
Ex17: 拉曼放大器 25 4/SltWU  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 N/2WUp  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ND e FY  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 =b6G' O[  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 (o\D=!a  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ,&O&h2=  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 29 Gh3f^PWnc  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Mac:E__G  
Ex24a: 大气像差 32 BT -Y9j  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 >N~jlr|  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 "6%qi qt  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 t08[3Q&  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 :de4Fje/4y  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 :Xx7':5  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 c~\^C_  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 kMa|V0  
Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 JV2[jo}0 N  
Ex28: 相位阵列 35 ady SwB  
Ex28a: 相位阵列 35 sG|,#XQ  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 & )-fC  
Ex29: 带有风切变的大气像差 36 0o.h{BN  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ph ~#{B(\  
Ex31: 热晕效应 36 S->Sp  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 'Ze& LQ  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Cq\{\!6[  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 I|/|\  
Ex32: 相位共轭镜 38 UrS%t>6k  
Ex33: 稳定腔 38 ]h=y  
Ex33a: 半共焦腔 38 B SEP*#s  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 40 bGj<Dojl  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 40 JJ_KfnH  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 40 #g Rns  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 G1,u{d-_  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 41 ;O .;i,#Z  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 U!lWP#m  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Qeq=4Nq  
Ex33h: 带有旋转端镜的半共焦腔 42 6k1_dRu  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 'HWPuWW  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 # o\&G@e}  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 w/fiNY5FZ  
Ex33l: 谐振腔耦合 43  t|:XSJ9  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 |'L$ogt6  
Ex34: 单向稳定腔 45 /cD]m  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 }OgZZ8-_M  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 B@vup {Kg  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 c 8|&Q  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 55 d\ Xijy  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Q(hAV  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 vrsOA@ee3H  
Ex36: 有限差分传播算子 57 lYrW"(2  
Ex36a: FDP与软边光阑 58 1lv. @-  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬边光阑 58 ,fs>+]UY3  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 59 xl@  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 59 E{B40E~4  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 61 dM5N1$1,  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 62 ?,!C0ts  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 62 !wjD6 NK  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 62 vqwSOh|P9  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 63 &<5oDdC  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 64 %e=UYBj"  
Ex38: 剪切干涉仪 64 g\?7M1~  
Ex39: 传输中的高斯相位因子与古伊位移 64 Biy$p6  
Ex40: 相位共轭,有限相互作用长度 66 YYd!/@|N5  
Ex41: 空间滤波对偏振的影响 67 uo^tND4a;j  
Ex42: 波导光栅耦合器与模式匹配输入 67 S#Pni}JD  
Ex43: 波导光栅耦合器与反向模式输入 69 7t/C:2^&  
Ex44: 波导光栅耦合器与带有像差的反向模式输入 69 'A#l$pJp7  
Ex45: 环形非稳腔,工作物质具有聚焦性质 70 MSS0Sx<f  
Ex46: 光束整形滤波器 71 sHMZ'9b  
Ex47: 增益薄片的建模 71 X>rv{@KbL  
Ex47a: 满足比尔定律增益的非稳加载腔谐振器 74 ^/Frg<>'p  
Ex47b: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器 74 Y/n],(t)  
Ex47c: 带有增益薄片的非稳加载腔谐振器,单步骤 74 (wEaw|Zx  
Ex47d: 点对点控制增益与饱和 74 Bf6\KI<V2  
Ex47e: 点对点控制增益与饱和,多光束的饱和 74 :#spL*FIx  
Ex48: 倍频 74 Yg3emn|a  
Ex49: 倍频,简单模型 75 !\1Pu|  
Ex50: TE与TM波导模式的外耦合偏振 75 !bIhw}^C*  
Ex51: 诱导偶极子的TE与TM外耦合计算 75 -$kA WP8P4  
Ex51a: TE模的波导光栅内耦合 76 O8w|!$Q.  
Ex51b: TM模的波导光栅内耦合 76 Z|$OPMLX  
Ex52: 锥像差 76 Jg%jmI;Y  
Ex53: 厄米高斯函数 78 Q>>II|~;J  
Ex53a: 厄米高斯多项式 79 VH$hQPP5d  
Ex53b: 径向偏振光的建构,HG(1,0)和HG(0,1)正交偏振得到 79 >[gNQJ6  
Ex54: 拉盖尔函数 79 W&0KO-}ot  
Ex55: 远场中的散斑效应 79 !qVnziE,,  
Ex56: F-P腔与相干光注入 80 vBjrI*0  
Ex56a: 确定理想高斯模式的古伊相位 80 U>kL|X3 V  
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 6J%yo[A(w  
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 G>c:+`KS  
Ex56d: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径) 81 0N>R!  
Ex56e: 相关光注入调制高斯模式(实际孔径)(续) 81 #R3|nL  
Ex56f: 在纵模空间对注入信号光进行扫描 81 AtW<e;!0te  
Ex57: 稳定谐振腔中利用遮光来产生高阶模式 81 SpX6PwM  
Ex58: 高斯光束的吸收和自聚焦效应 82 ygfUy  
Ex58a: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,无吸收情况 84 $n@B:kv5p  
Ex58b: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,有吸收情况 84 Lkl ^ `  
Ex58c: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,比尔定律与自聚焦 84 jr=erVHK  
Ex58d: 比尔定律吸收器中的趋肤深度,吸收、自聚焦、像差 84 K-drN)o  
Ex59: 带有中心拦光球差的焦平面图 85 R3%&\<a)9  
Ex59a: 焦平面上的球差,有拦光 86 |4|j5<5  
Ex59b: 焦平面上的球差,无拦光 86 k'JfXrW<!  
Ex59c:  2f透镜,焦平面扫描 86 YA%0{Tdxz  
Ex60: 椭圆小孔的尺寸与位置优化 87 "AUHe6Yv  
Ex60a: 对散焦的简单优化 87 T:(c/ >  
Ex60b: 优化的数值验证,数值目标 87 _G=k^f_  
Ex60c: 优化的数值验证,阵列目标 87 _mn2bc9M  
Ex60d: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,数值验证 88 Z`Sbq{Kx  
Ex60e: 对孔径的形状、阵列目标逆向优化,内置函数 88 X[KHI1@w  
Ex61: 对加速模式估算的优化 88 JE.s?k  
Ex62: 具有微小缺陷的线性光栅 89 tEHgQto  
Ex62a: 平面波光栅,小的遮光片的影响 93 dw]jF=u  
Ex62b: 平面波光栅,第二个光栅的影响 93 c.eA]mq  
Ex63: 比尔定律与CO2增益的比较 93 Rk@xv;t;  
Ex64: 采用单孔径的透镜阵列 93 wxSJ  
Ex65: 非相干成像与光学传递函数(OTF) 94 p;<brwN  
Ex66: 屋脊反射镜与角锥棱镜 95 ,c9K]>8m`  
Ex67: 透镜和激光二极管阵列 96 V+&C_PyC  
Ex67a: 六边形透镜阵列 96 $c<NEt_\  
Ex67b: 矩形透镜阵列 96 w_]`)$9  
Ex67c: 透镜阵列用于光学积分器 96 eT6T@C](  
Ex67d: 矩形柱透镜 97 j0+l-]F-  
Ex67e: 焦距为25cm的微透镜阵列 97 8rY[Q(]  
Ex67f: 两个透镜阵列创建1:1的离焦成像器 97 Cmj+>$')0  
Ex67g: 透镜组对光纤阵列进行准直 97 %d"d<pvx  
Ex67h: N×N的激光二极管阵列,高斯型包络面 97 3r-oZ8/n  
Ex68: 带有布儒斯特窗的谐振腔 97 UY$Lqe~  
Ex68a: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为1μ 98 U/l3C(bc!  
Ex68b: 通过JSURF命令设置偏振的谐振腔,工作波长为100μ 98 %$ CV?K$C  
Ex69: 速率方程与瞬态响应 98 KoKd.%  
Ex69a: 速率方程增益与模式竞争 98 G  Ps//  
Ex69b: 红宝石激光的速率方程增益 101 ] g]^^  
Ex69c: 速率方程与单步骤 101 /@QPJ~%8Ud  
Ex69d: 半导体增益 102 ni`uO<\U  
Ex69e: 三能级系统的增益,单一上能级态 102 >#~>!cv6D  
Ex69f: 速率方程的数值举例 102 1E]TH/JK  
Ex69g: 单能级和三能级增益的数值举例 102 S@Q4fmH  
Ex69h: 红宝石激光的速率方程 102 c$#7Kp4  
Ex69i: 一般的三能级激光系统的速率方程 102 c1aIZ  
Ex69j: 稳态速率方程的解 102 :ExCGS[  
Ex69k: 多步骤的单能级和三能级激光的速率方程 103 -"~XI~a@Wo  
Ex70: Udata命令的显示 103 mfCp@1;26  
Ex71: 纹影系统 103 'K*. ?M  
Ex72: 测试ABCD等价系统 103 ,A9_xdv5  
Ex73: 动态存储测试 104 ;Qq<5I"y  
Ex74: 关于动态存储分布更多的检验 104 Vc*"Q8aZ~  
Ex75: 锥面镜 104 ,zVS}!jRhy  
Ex75a: 无焦锥面镜,左出左回 105 OD;F{Hc  
Ex75b: 光束回射时无焦锥面镜发生偏移,左出左回 107 g`\5!R1  
Ex75c: 左右相反方向的无焦锥面镜 107 PJ3M,2H1b.  
Ex75d: 无焦锥面镜,位置偏移较大 108 IB\O[R$x  
Ex75e: 内置聚焦锥面镜的稳定谐振腔 109 PB(I3R9  
Ex75f: 内置聚焦锥面镜的非稳谐振腔 109 }^tW's8  
Ex75g: 反射型锥面镜,由径向光得到角向光 110 ,y}@I"  
Ex75h: 锥面镜对,由径向光得到角向光 111 <`'T#e$  
Ex75i: 反射锥面系统-锥面镜对,中间介质的环形聚焦 112 <@H`5[R  
Ex75j: 径向模中的离心和倾斜对光束的影响 113 _{&bmE  
Ex75k: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(简化处理) 113 WiiAIv&  
Ex75l: 双锥面镜谐振腔与倒置光学(具体反射镜处理) 117 JBk >|q"  
输入: WIC 117 0"J0JcFX  
输入: WOC 117 Cm%|hk>fQ  
输入: RC 117 n4InZ!)  
输入: RIC 117 \zLKSJ]  
输入: ROC 117 "el}9OitC  
Ex76: 稳定谐振腔与相关光注入 117 r&3EM[*Iw  
Ex76a: 相干光注入,空腔分析 119 fR>"d<;T  
Ex76b: 相干光注入,自动频率控制 120 ZgA+$}U)uW  
Ex77: 空心波导与反射壁 121 s a{x.2/o}  
Ex77a: 带有反射壁的中空波导 122 AjD? _DPc  
Ex77b: 锥形波导,会聚光束以透视点为圆心 122 i62GZe E  
Ex77c: 锥形波导的准直光注入 123 lsA?|4`mn  
Ex77d: 具有一定曲率的波导与准直光注入 123 QERj`/g  
Ex77e: 波导光学积分器 123 ;u;_\k<qK  
Ex77f: 谐振腔中的波导 123 9 iV_  
Ex77g: 非稳腔中的半波导 124 `G:I|=#w  
Ex77h: 谐振腔中波导在适当的位置 126 U(/8dCyyY  
Ex77i: 反射壁波导的非相干处理 126 (tvfF0~  
Ex77j: 反射壁波导、会聚光束的非相干处理 127 =A{s,UP  
Ex78: 谐振腔设计的自动优化 127 J_7#UjGA,  
Ex79: 瞬态拉曼效应 127 ]FEDAGu  
Ex79a: 64×64阵列,宽角度噪声信号的影响 130 O-&^;]ieJ  
Ex79b: 256×256阵列,宽角度噪声信号的影响 130 L@"&s#~=3  
Ex79c: 拉曼过程的瞬态行为,高斯光的时间波形 130 t?wVh0gT  
Ex79d: 两倍光强拉曼过程的瞬态行为 131 Q6;bORN  
Ex79e: 弯曲波导的平行光注入 131 [JYy  
Ex80: 调Q激光器 131 (f;.`W  
激光器的基本概念讨论 132 . ZP$,  
增益速率方程 135 DT3"uJTt  
调Q脉冲延迟 136 B$ jX%e{:S  
Ex80a: 调Q的YAG激光器 136 MO%+rf0~w  
Ex80b: 调Q的YAG激光器,全偏振 137 *i>hFNLdOM  
Ex80c: 调Q与饱和吸收器 138 -QK- w>  
Ex80d: 调Q与时间受限的比尔定律增益 138 Ug  )eyu  
Ex80e: 慢调Q的YAG激光器 138 apjoIO-<  
Ex80f: 半导体激光器泵浦的调Q YAG激光器 138 S!66t?vHB  
Ex81: 传输过程中的区域控制 138  kMZo7 y  
Ex81a: 区域命令 139 |7QSr!{_  
Ex81b: 圆形孔径的焦平面成像 139 uCoy~kt292  
Ex81c: 利用透镜阵列作为光学积分器 140 c 5 `74g  
Ex82: 创建表格 140 EY^?@D_<  
Ex83: 部分相干 141 f7/M_sx  
Ex83a: 三栅条图样的部分相干成像 144 +GncQs y  
Ex83b: 两组七栅条的图样,分别在相干分辨极限范围内外 145 zX]l$Q+  
Ex83c: 13栅条图样,实验与理论对比 148 c#-*]6x  
Ex84: 窗口的激光热效应与卷积 148 t;V^OGflv  
Ex85: 透镜组的几何光学 151 Va[t'%~&zR  
Ex85a: 简单透镜和倾斜反射器 151 7(d#zu6n  
Ex85b: 库克三片镜 151 }W0_eQ  
Ex85c: 倾斜的库克三片镜 152 0#CmB4!<O  
Ex85d: 库克三片镜,反射镜与透镜倒置 152 3_8W5J3I  
Ex85e: 180度旋转的库克三片镜 152 <99/7>#  
Ex85f: 库克三片镜,45度倾斜反射镜与透镜90度旋转 152 a4n5i.;  
Ex85g: 光束通过布儒斯特窗 152 p8FXlTk  
Ex85h: 偏心光束通过一个微球 152 wjXv{EsMq  
Ex85i: 等边三棱镜与最小偏转角 152 Nw{Cu+AwG  
Ex86: 波导与光纤 152 3YG%YhevO  
Ex86a: 长直波导 155 $]rC-K:Z  
Ex86b: 正弦波导 155 2 fg P  
Ex86c: 双芯波导 155 b=5ZfhIg[  
Ex86d: 多模光纤 155 +j %y#_~  
Ex86e: 11×11的纤芯阵列,详细分析 156 dQ_hlx!J  
Ex86f: 11×11光纤阵列的响应函数,闭合区域积分 156 ]FgKL0  
Ex86g: 光束聚焦于直光纤中 156 !%[fi[p  
Ex86h: 传播常数 156 nok-![  
Ex86i: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(简单波导) 157 U>sEFzBup  
Ex86j: 平板波导本征模式的分析计算 158 gJ~CD1`O  
Ex86k: 平板波导,导波和自由空间传播分别在不同的方向(复杂波导) 158 c dWg_WBC  
Ex86l: BPM模与高斯近似的对比 158 tSe[*V4{'  
Ex86m: BPM模与高斯近似的在临界频率处的对比 159 Ri\\Yb  
Ex86n: 长半径弯曲的光纤 159 H>o \C  
Ex87: extrude和slab/waveguide命令生成的波导 159 7Ck3L6J#  
Ex87a: 两个长直波导 159 `"o{MaFA  
Ex87b: 弯曲波导形成定向耦合器,光束平均分配 161 oJQ \?~  
Ex87c: 弯曲波导形成定向耦合器,转换效率100% 161 'S|7<<>4k  
Ex87d: Y-分束器 161 o/ 7[ G  
Ex87e: Y-结合器,光束入射到单个的一支中 162 )7p(htCz5  
Ex87f: Y-结合器,光束入射到两支中 162 z,bK.KFSs  
Ex87g: 光开关,ON 162 -{q'Tmst  
Ex87h: 光开关,OFF 162 vCXmu_S4^>  
Ex87i: 光波导透镜 162 WZTAXOw  
Ex87j: 双向耦合器 162 1 e]D=2y  
Ex87k: 三向耦合器产生五束相同光输出分支 162 L6#4A3yh  
Ex88: 散斑平滑与透镜阵列积分器 162  56MY@  
Ex88a: 透镜阵列与理想光瞳 164 |o+*Iy)  
Ex88b: 透镜阵列与理想光瞳,干涉图样 164 ) 7X$um  
Ex88c: 独立随机相位板与透镜阵列的随机振幅分布 164 y` {|D*  
Ex88d: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面移动 165 CI-1>= "OE  
Ex88e: 随机相位光栅,透镜阵列,镜面圆周运动 166 i]OEhB Y  
Ex88f: 计算线性移动下的散斑光滑效应 167 /4N?v. jf  
Ex88g: 部分相干与衍射环的平滑化 168 0b['{{X(  
Ex89: 二元光学 168 1wm`a  
Ex89a: 二元光栅表面计算 169 dS\!tdHP-Q  
Ex89b: 二元光栅,直接相位计算 170 u:Ye`]~o  
Ex89c: 二元透镜,正元件 170 c2Exga_  
Ex89d: 二元透镜,负元件 170 =XK}eQ_d  
Ex89e: 二元透镜,正负组合元件 170 "vg.{  
Ex89f: 二元透镜,色散 170 d3Y;BxEz  
Ex89g: 任意表面的二元划分 171 gVe]?Jva`  
Ex90: 高NA透镜与矢量衍射计算 171 SUv'cld  
Ex90a: 高NA的物镜 171 3,K\ZUU.,  
Ex90b: 高NA的空间滤波器,包括再准直步骤 172 ;mRZ_^V;  
Ex91: 光束宽度测量与M2 172 #6v357-5  
Ex91a: 通过模式匹配测量光斑的宽度 172 !XM<`H/  
Ex91b: 利用fitgeo命令测量噪音情况下的光斑宽度 172 jD%|@ux  
Ex91c: 桶形功率 174 KCAV  
Ex91d: 厄米高斯函数匹配 174 2r ;h">  
Ex91e: 确定并显示包含特定能量的区域 174 IsShAi  
Ex91f: 嵌入式高斯光束与数据设置匹配 175 N&eo;Ti  
Ex91g: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差 175 \yZVn6GVr  
Ex91h: 嵌入式高斯光束的匹配,噪音与像差(续) 176 seRf q&  
Ex91i: 计算透镜空间最佳匹配的高斯函数 177 cy)-Rfg  
Ex92: 折射元件中的热效应变化 177 n#}~/\P6  
Ex92a: 二维热流、窗口、金属底托、空气接触、内部热源 178 QnP?j&  
Ex92b: 二维热流、窗口、空气接触、内部热源 180 l($ 8H AJ  
Ex92c: 三维热流,点热源 181 j S[#R_  
Ex92d: 窗口的热致像差 182 : p)R,('g  
Ex92e: 热量分布导致透镜的光焦度变化 182 .9WOT ti  
Ex92f: 三维热流与钇铝石榴石(YAG)晶体材料 182 p*)I QM<B  
Ex92g: 热致应力双折射 183 Sc#3<nVg  
Ex92h: 像差与热阵列的简单模型 185 J3~%9MCJ  
Ex93: 相位重建与远场分布的设计 185 '=%`;?j  
Ex93a: 相位重建设计远场光强分布 189 j*[P\Cm  
Ex93b: 从球差像中恢复光瞳的像差 189 wu><a!3`=o  
Ex94: 光纤激光器 189 93:oXyFjD  
Ex94a: 单模居中纤芯 190 UCK;?]  
Ex94b: 单模偏心纤芯 190 -*Rf [|Z  
Ex94c: 四纤芯 190 2K{'F1"RM  
Ex95: 光学参量振荡器 196 1G.?Y3DC<  
Ex95a: 平直光与倾斜光的干涉 200 ~\i(bFd)  
Ex95b: 单轴晶体中的光线传播 202 +/l@o u'  
Ex95c: 光学参量放大器,调谐与失调 202 D B65vM  
Ex95d: 光学参量放大器,平行光与非平行光 202 MG~Z)+g=y  
Ex95e: 光学参量放大器,非平行光,不同晶体长度 203 'RhS%l  
Ex95f:  mult/tensor命令与三波作用 204 W h)  
Ex95g:  mult/tensor命令与四波作用 204 GlTpK^.  
Ex95h: 平直光与倾斜光在玻璃中干涉 204 I.G[|[. Do  
Ex95i: 包含OPA的谐振腔 204 ok0ZI>=,  
Ex96: 圆形阵列传输器 205 @/ |g|4  
Ex96a: 一维圆形阵列 205 eY'n S  
Ex96b: 方形阵列与圆形阵列衍射方式的对比 206 `/`iLso& -  
Ex96c: 一般圆形光束的传输 207 P+ CdqOL  
Ex97: 体全息图与折射率渐变(GRIN)透镜阵列 208 |JF,n~n  
Ex97a: 体全息图中,模式转化和传输长度的关系 208 U._fb=  
Ex97b: 三光束干涉 209 dNNXMQ0"  
Ex97c: 四光束干涉 209 leb/D>y  
Ex98: 模拟退火法设计远场分布 209 {9-9!jN{"  
Ex98a: 阵列初始化 211 {? Y \T  
Ex98b: 执行计算直到收敛,大约16,000次 211 3)ox8,{%}  
Ex98c: 绘制相位图 212 r~YBj>}  
Ex99: 迈克尔逊干涉仪与点衍射干涉仪 212 4v |i\V>M  
Ex99a: 阵列初始化 216  J]XLWAM  
Ex99b: 迈克尔逊干涉仪,镜面相对倾斜 217 8<mloM-4  
Ex99c: 迈克尔逊干涉仪,有限频谱宽度 217 }e/vKW fT  
Ex99d: 点衍射干涉仪 217 ,zr9*t  
Ex100: 平-平谐振腔,腔内模式与功率谱 217 (]T[n={Y  
Ex101: 利用莫尔条纹测量准分子激光 218 i&^JG/a  
Ex101a: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,相干光输入 219 \8!CKnfs  
Ex101b: 交叉的龙基光栅,小角度旋转,200个散斑的准分子激光 219 Q~qM;l\i  
Ex102: 利用光束的矢量叠加制作微透镜阵列 220 DbLo{mFEIj  
Ex103: 圆形和五边形的反射壁波导 220 - _ 8-i1?  
Ex103a: 成像法分析圆柱形棒 220 |;xEK nF  
Ex103b: 圆形棒,两次反射 222 =}Zl E  
Ex103c: 圆形棒,小内存模型 223 ^)Awjj9  
Ex103d: 圆形棒,大内存模型 224 U5wh( vi  
Ex103e: 五边形棒 224 E:B"!Y6  
Ex104: 相位光栅:可分辨与不可分辨 224 `h'l"3l  
Ex104a: abr/lrip命令与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 224 Yj>4*C9  
Ex104b: grating/*/phase与相位光栅,平面波和闪耀光栅,可分辨模型 225 0)g]pG8&ro  
Ex104c: 正弦相位光栅,可分辨与不分辨模型比较 225 KpLaQb  
Ex104d: 顶点倾斜,全局光栅 225 3@\/5I xn  
Ex104e: Global/grating与全局球面反射镜 225 0m]QQGvJ{  
Ex104f: 栅线引起的像差 225 !reOYt|  
Ex104g: global/grating 生成的吸收光栅与可分辨模型的对比 225 }T(=tfv@  
Ex105: 三维阵列 226 p+|8(w9A${  
Ex105a: N×M×2阵列与N×M偏振阵列的转换 226 {6h 1  
Ex105b: /xyz矩阵转置,交换Y和Z轴方向 227 l7jen=(Zb;  
Ex105c: /yzx (左圆)之后,/zxy (右圆)矩阵转置 227 \A01 1R&  
Ex105d: /zxy (右圆)之后,/yzx (左圆)矩阵转置 228 6xtgnl#T  
Ex105e: 非立方体的三维阵列/xzy转置 228 L&)e}"  
Ex105f: 三维阵列转置,左圆转置 228 YW6a?f^!  
Ex105g: 三维阵列转置,右圆转置 229 bRyxP2  
Ex106: 光纤与光纤耦合 229 e+-#/i*  
Ex106a: 利用理想的单透镜实现光纤与光纤的耦合 229 8.. |-<w  
Ex106b: 利用非球面透镜实现光纤耦合,并用透镜组代替非球面镜 229 AVw oOv J  
Ex106c: 入射光倾斜与光纤耦合 230 ut\ X{.r7  
Ex106d: 入射光离心与光纤耦合 230 ``k[CgV  
Ex106e: 光纤与光纤耦合更复杂的例子 230 >AX_"Q~  
Ex106f: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,焦平面 230 poW%Fzj  
Ex106g: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),无光阑,最佳聚焦 231 g[1>|Ax`'  
Ex106h: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),无光阑,焦平面 231 iTq&h=(n  
Ex106i: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=2.0),有光阑,焦平面 232 TMY. z  
Ex106j: 光纤到聚焦GRIN,无像差(α=1.8),有光阑 232 O2ktqAWx@  
Ex106k: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(近轴)的优化 232 m4oj1h_4  
Ex106l: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统(相位差模型)的优化 232 1!G}*38;  
Ex106m: 光纤与光纤耦合GRIN透镜系统的优化 232 ()Kaxcs?+  
Ex106n: 多模半导体激光器 232 _,60pr3D'  
Ex107: 合频生成器(SFG) 233 4]m{^z`1  
Ex107a: SFG,平面波情况 233 hvO$ f.i  
Ex107b: SFG,高斯光束,分布式传输 233 48^C+#Jbc  
Ex107c: SFG,高斯光束,分布式传输,像差 233 4GF3.?3  
Ex108: 扇出光栅 234 %n9ukc~$p  
Ex109: 平平谐振腔与多边形谐振腔 234 !ITM:%  
Ex109a: 平平空腔谐振腔 234 1c#\CO1l  
Ex109b: 多边形空腔谐振腔 234 9#P~cW?  
Ex110: 光束整形元件 235 S-o )d  
Ex111: 激光导引星,地空传输 235 -r<8mL:yW  
Ex112: 快速傅里叶变换(FFT)简化干涉图数据 236 #`gX(C>  
概述 236 WHBGhU  
背景知识 237 s<#BxN  
数值方法 238 G \MeJSt*  
计算步骤 238 %.f%Q?P  
模拟输入进行测试 (自洽性测试) 239 Z]Ud x  
典型案例 240 8%u|[Si;  
Ex113: 光学限定 241 0]*W0#{Zj  
Ex114: 图像的不同类型 242 pXlqE,  
Ex115: 菱形光栅实现脉宽压缩 242 CKZEX*mPC  
Ex116: 计算全息板测试非球面反射镜,伯奇算法 244 4(P<'FK $  
Ex116a: 一个自由光谱范围内扫描 249 HAI) +J   
Ex116b: 全间隔内扫描 250 WO9vOS>  
Ex117: 用激光二极管阵列实现横向泵浦 251 AN:s%w2  
Ex117a: 几何扩散与横向泵浦 251 lJ=EP.T  
Ex117b: slab/pump命令与横向泵浦 253 :3R3 >o6m  
Ex117c: slab/pump命令与横向泵浦,三个自由度 253 qGV(p}$O  
Ex118: 三维物体的部分相干性 253 `3ha~+Goo!  
Ex119: 低于往返时间的谐振腔采样 256 U4-RI]Cpf  
Ex120: 多程放大器 258 `lOW7Z}  
Ex120a: 多程放大器,光泵浦 260 ;`pIq-=  
Ex120b: 多程放大器,光输运 260 R\3v=PR[  
Ex121: Z字形放大器 261 oqh@ (<%  
Ex121a: 等长的反射镜对 261 j*|0#q;e6  
Ex121b: 棱镜型结构 262 "#gKI/[qxq  
Ex122: 随机过程的连续演化 265 h>*3i#  
Ex122a: 平滑化随机分布的连续演化 265 ,N,@9p  
Ex122b: 大气像差的连续演化 266 3=oxT6"k  
Ex123: 利用全息图实现加密和解密 267 bcwb'D\a  
Ex123a: 加密/解密,光源 268 3]9wfT%d  
Ex123b: 加密/解密,点光源和复数形式的物光源 269 w=!xTA  
Ex123c: 加密/解密,两个点光源 269  "O9n|B  
Ex123d: 加密/解密,噪声光源与点物 269 ~Azj Y8  
Ex123e: 加密/解密,噪声光源与复数形式的物 269 _u6N aB  
Ex124: 外部元件的反馈模与腔内激光耦合 270 =s*c(>  
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GLAD软件简介 n(#yGzq  
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。 g|| q 3  
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。 hNYO+LrI)  
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。 ;:oJFI#;  
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对软件和书籍感兴趣可以加微18001704725
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