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LtKI3ou Q\,o:ZU_ 商品详情 \VFHHi:I i^!ez5z V$rlA'+1v 目录 V@QK iTg; 7~1pY 目 录 i ~E^,=4 {Pu\?Cq
GLAD案例索引手册实物照片 T'aec]u GLAD软件简介 1 k') E/n Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 = }:)y0L Ex1a: 基本输入 2 FsGlJ Ex1b: RTF命令文件 3 EmT`YNuc Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 wB{;bB{ Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 H<G4O02i_ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 (x$9~;<S*d Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 iIGbHn,/ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 v^7LctcVm Ex3: 单位选择 7 $eBX Ex4: 变量、表达式和数值面 7 s{4 \xAS> Ex5: 简单透镜与平面镜 7 &h,5:u Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 aRJ>6Q} Ex7: mirror/global命令 8 LR,7,DH$9' Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 EIf~dOgH Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 hwDbs[: Ex8b: 离轴单抛物面 12 N9rBW Ex8c: 椭圆反射镜 12 Lh-`OmO0>F Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 %,*G[#*& Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 `j9$T:` Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 9r2IuS0 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 :p4 "IeKs Ex11: 共焦非稳腔 17
l"zUv Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 X}6#II Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 B,(Heg Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 .~gl19#:T Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 <d7V<&@o= Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 **[Z^$)u(
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 (:+>#V)pZ Ex13: 相位像差 20 kV Rn`n0 Ex13a: 各种像差的显示 21 ;*[9Q'lI* Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 \ M/6m^zS Ex14: 光束拟合 23 ,s^<X85gp\ Ex15: 拦光 24 "XLe3n Ex16: 光阑与拦光 24 )2E%b+" Ex17: 拉曼增益器 25 #9LzY
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 jAsO8 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 e[t<<u3" Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 O8N[Jl Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ~H}en6Rc Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 d=]U_+ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 SgE/!+{ Ex24: 大气像差与自适应光学 31 BXUF^Hj% Ex24a: 大气像差 32 vY*\R0/a Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 p'{xoV Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 2PSTGG8JV Ex25: 地对空激光通讯系统 32 xqHL+W Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 :'r6TVDW Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 L6i|:D32p Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 [&P`ak Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 >LF&EM] Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 !)Rr]
~ Ex28: 相位阵列 35 4rU!4l Ex28a: 相位阵列 35 kYxS~Kd< Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 O:.,+,BH Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ,c)g,J9 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 (w2=
2$ Ex31: 热晕效应 36 9''p[V.3 Ex31a: 无热晕效应传输 37 u&TdWZe Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 2#_38=K=@ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ,dd WBwMK Ex32: 相位共轭镜 37 e"+dTq8W Ex33: 稳定腔 38 [D'Gr*5~{ Ex33a: 半共焦腔 38 <2P7utdZ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 |&hU=J
o Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 f e
$Wu Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 c/u_KJFF-n Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ]i8c\UV \ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 M'1HA Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 nb@" ?<L! Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 G"S5ki`o Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 C 7nKk/r Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 ;>2#@QP Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ]X" / yAn Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 iY.eJlfH Ex33l: 谐振腔耦合 43 }BN\/;<A Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 _q Tpy)+ Ex34: 单向稳定腔 45 {&nV4c$v Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 < `Z%O<X Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Xi~9&ed#$i Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ~/`X*n& Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 4-:7.I(hq Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 C;sgK Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 M< |