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}E 商品详情 E(an5x/r N}\3UHtO ]L!:/k,=S 目录 ^%RIz!} )#Id=c 目 录 i eq4Yc*|9
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GLAD案例索引手册实物照片 e~G um GLAD软件简介 1 q}p
(p( N Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 hx!hI1
Ex1a: 基本输入 2 9{R88f?; Ex1b: RTF命令文件 3 7eyx cr;z Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 7HQ|3rt Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 *qw//W Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 B"Ttr+ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 4nD U-P#f Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 0?,%B?A8O Ex3: 单位选择 7 Y'x+!&H Ex4: 变量、表达式和数值面 7 I~>Ye<g# Ex5: 简单透镜与平面镜 7 0t0m?rVW Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 Si=u=FI1e Ex7: mirror/global命令 8 x|A{|oFC Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 6$\'dkufQ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 j<-YK4.t Ex8b: 离轴单抛物面 12 -h#9sl-> Ex8c: 椭圆反射镜 12 f>ilk Q` Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 1y6{3AZm< Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ;c0z6E / Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 t|cTl/i
4 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 JrwR:_+| Ex11: 共焦非稳腔 17 =o,6iJ^?$m Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 9>[*y8[:0 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 ??? ;H Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 R}0!F2 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 52z{ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ~|=goHmm[ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 PG'+vl Ex13: 相位像差 20 ,&rHBNS Ex13a: 各种像差的显示 21 hH=}<@z Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 E9v_6d[ Ex14: 光束拟合 23 76RFu@k Ex15: 拦光 24 = ^_4u%} Ex16: 光阑与拦光 24 2sahb#e
) Ex17: 拉曼增益器 25 fV5MI[t Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 hBNA,e: Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 >Ef{e6 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 lb<D,&+ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 -gy@sSfvkv Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <P1x3 Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 _Rm1-,3 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 ^z}$'<D9 Ex24a: 大气像差 32 q;=! =aRg Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 E@92hB4D" Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 H+F># Ex25: 地对空激光通讯系统 32 %H8s_O Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 b=Oec%Adx Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 *_!}g
] Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 fHR^?\VVp Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ~)IiF.I b Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 3.<E{E!F Ex28: 相位阵列 35 I&|J +B?# Ex28a: 相位阵列 35 m}o4Vr;" Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 }\/
3B_X6N Ex29: 带有风切变的大气像差 35 'MY0v_ Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 a?ux Ex31: 热晕效应 36 bz\-%$^k Ex31a: 无热晕效应传输 37 *_CzCl^
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 xty)*$C> Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 IH$ZPux Ex32: 相位共轭镜 37 .Arcsg Ex33: 稳定腔 38 N
Obw/9JO Ex33a: 半共焦腔 38 *^Xtorqo Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 ;{f4E)t 7 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ERz{, >G? Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 ^QTtCt^: Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 )HJ#|JpxC Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 8a,pDE Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 { bD:OF Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ?$Jj^/luD Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 5><KTya?= Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 1?,1EYT" Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ^M~Z_CQL2 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 FoB^iA6e Ex33l: 谐振腔耦合 43 8m"jd+ Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 vj hh4$k Ex34: 单向稳定腔 45 &^1{x`Qo= Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ~zph,bk Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 y';"tD Fb Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 }\3jcnn Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 1%`Nu ]D Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 "`Mowp* Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 tv'=xDCp Ex36: 有限差分传播函数 57 ibn(eu<uW Ex36a: FDP与软孔径 58 z6x`O-\ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 $~r_&1 Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 fF]w[lLDv Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 j`:D BO&)\ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 `Y_G*b.Rm Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 PB?92py& Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 0AD8X+M{P Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 lFZl}x Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 "< })X.t Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 iOJ5KXrAO Ex38: 剪切干涉仪 &(X 67 ?4cj"i ...... Yaj}_M-
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