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|Hfl&3 b9y)wBC%` 商品详情 X3AwM%,! Jns/v6 |<1M&\oaQ' 目录 e^=NL>V6p |e:rYLxm: 目 录 i h<)yJh bTiBmS
GLAD案例索引手册实物照片 >{b3>s~T GLAD软件简介 1 :b5XKv^ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 .wD>Gs{sH[ Ex1a: 基本输入 2 ^Wm*-4 Ex1b: RTF命令文件 3 ?&6Q%IUW1 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 w]F!2b! Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 '=p? Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 %{U"EZ]D! Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 t?HF-zQ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 PGkCOmq Ex3: 单位选择 7 'aZASPn[ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 lQWBCJ8y Ex5: 简单透镜与平面镜 7 7/
t:YBR Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 8A!'I<S1 Ex7: mirror/global命令 8 i+I0k~wY Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ;5N41_hG Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 H~eGgm;p Ex8b: 离轴单抛物面 12 94y9W# Ex8c: 椭圆反射镜 12 ]=|P<F Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 nSHNis Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 %W&1`^Jl Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 AJdp6@O+ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 }1Z6e[K? Ex11: 共焦非稳腔 17 PV(4$I} Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 k/@Tr
: Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 h"r!q[MNo Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 n>S2}y Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 aDh|48}X Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Y0}4WWV Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 `6}Yqh)) Ex13: 相位像差 20 &}E:jt} Ex13a: 各种像差的显示 21 onib x^Fcd Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 DL1
+c`d Ex14: 光束拟合 23 f7
wmw2 Ex15: 拦光 24 9$wAm89 Ex16: 光阑与拦光 24 {m'AY) Ex17: 拉曼增益器 25 +!><5 Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 _N@(Y : Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 3e *-\TP- Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 mqw 84u Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 H nd+l)ng Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 9(Jy0]E~ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 =9<$eLE0 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 Z0W0uP;J Ex24a: 大气像差 32 #2N_/J(U Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 #
M>wH`Q# Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 jqtVpNwM Ex25: 地对空激光通讯系统 32 r>O|L%xpv Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 (kY@7)d'e Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 ol }`Wwy Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 |EEi&GOR(y Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ]'g:B p 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 Fpf><Rn Ex28: 相位阵列 35 o[^Q y(2~ Ex28a: 相位阵列 35 (0}j]p'w Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 zofx+g\(W Ex29: 带有风切变的大气像差 35 &(7$&Q Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 B!uxs Ex31: 热晕效应 36 B:nK)"{ Ex31a: 无热晕效应传输 37 Yt*vqm[WV Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 LQ>$>A( Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 s??czM2O Ex32: 相位共轭镜 37 Y;eoTJ Ex33: 稳定腔 38 `2e_ L Ex33a: 半共焦腔 38 gyFr"9';c Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 {=iyK/Uf Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 #9,=Owup
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 D2]ZMDL. Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 ayeCi8 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ?;RD u[eD Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 =f `=@] Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 N iISJWk6' Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 $Elkhe]O % Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 Qi^;1& Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 `I#`:hj Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 bRsc-Fz6 Ex33l: 谐振腔耦合 43 ;W6-i2? Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 |*fNH(8&H Ex34: 单向稳定腔 45 AK;^9b-}q: Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 CW;m Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 y!hi"! Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 A Iv<f9*.: Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 }DHUTP2;yz Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Y;g% e3nu Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56
#Qsk}Gv Ex36: 有限差分传播函数 57 $P;UoqG<& Ex36a: FDP与软孔径 58 +4HlRGH Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 H:{?3gk.P3 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 C5;wf3 Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 !t%Q{`p Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 .R\p[rv& Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 `-u7 I Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ,2_w=<hq Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 2`E!| X Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 `0z/BCNB Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 vcM~i^24) Ex38: 剪切干涉仪 M?R!n$N_ _Fxe|"<^ ...... W #47Cz
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