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GLAD案例索引手册实物照片 OGA_3|[S GLAD软件简介 1 jTSN`R9@ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 mV~aZM0' Ex1a: 基本输入 2 0<ze'FbV] Ex1b: RTF命令文件 3 K;uO<{a)r Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 'c]Fhe fb Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 4\?z^^ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5
!UPKy$ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 VPC7Dh%. Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 8/i];/,v*M Ex3: 单位选择 7 ERka l7+ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Z|t`}lK Ex5: 简单透镜与平面镜 7 @la/sd4` Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 <I
5F@pe' Ex7: mirror/global命令 8 yzH(\ x Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 JCe%;U Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Qk5pRoL_ Ex8b: 离轴单抛物面 12 0R21"]L_M Ex8c: 椭圆反射镜 12 ^Kbq.4 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 [{&GMc
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ?:$aX@r Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 frh!dN
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 x^sSAI( Ex11: 共焦非稳腔 17 VoG_'P Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 fpPB_P{Ua Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 dp|VQWCq Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 $c1zMkY)u Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 59R%g .2Y Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 \3bT0^7B Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 #TUuk Ex13: 相位像差 20 xGkc_ Ex13a: 各种像差的显示 21 6P$jMjs Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 > r
%:!o Ex14: 光束拟合 23 /l%+l@ Ex15: 拦光 24 Jn\@wF9xd Ex16: 光阑与拦光 24 h 2QJQ|7a Ex17: 拉曼增益器 25 [gkOwU=? Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 [Dq@(Q s' Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 C
CDO8 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 .Ce0yAl~ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 SuJa?VU1w Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 y 1I(^<qO= Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 AqZ()p*z Ex24: 大气像差与自适应光学 31 yDORL|
E' Ex24a: 大气像差 32 hY(q@_s Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 SHA6;y+U/~ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 'Szk!,_ Ex25: 地对空激光通讯系统 32 oC
} Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 -)pVgf Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Hw\hTTK Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Z~{0x#?4% Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ugy:^U 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 ).i :C(| Ex28: 相位阵列 35 m=#< Ex28a: 相位阵列 35 D,,$ Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 DQy;W ov Ex29: 带有风切变的大气像差 35 u-k!h Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 H1or,>GoO Ex31: 热晕效应 36 JTS<n4<a Ex31a: 无热晕效应传输 37 KB`">zq$u Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 krSOS WJ Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 vO
3-B Ex32: 相位共轭镜 37 '{F
Od_uk% Ex33: 稳定腔 38 /I@`B2 Ex33a: 半共焦腔 38 UNhM:!A Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 E/Adi^ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 a
IgV"3 Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 , 9"A"p*R Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 xN>+!&3%w Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 rhH !-`m Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ApotRr$) Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 qG8-UOUDt Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 omZ
bn Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 }Zp5d7(@w Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 V5up/ 6b,1 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 MngfXm Ex33l: 谐振腔耦合 43 "SFs\] Z Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 wpepi8w, Ex34: 单向稳定腔 45 x)prI6YMv\ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 |W;EPQ+< Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 VCCG_K9' Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 g6!#n Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 M^?=!!US^ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Mw{skK>b Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 V?C_PMa Ex36: 有限差分传播函数 57 e*/ya 8p? Ex36a: FDP与软孔径 58 tg%C>O Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 'k!V!wcD^y Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 qp`G5bw Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 #M=d)}[ Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 !k0t
(. Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 gt:Ot0\7 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61
j.vBld Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 xyaU!E* Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 J>S`}p Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ba"a!#wA Ex38: 剪切干涉仪 O\[Td !Z`xwk"! ...... ealh>Y
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