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(WMLNv rgn|24x 商品详情 )$F6 n|Ma&qs ee\Gl?VN 目录 $68 XZCx Y-7.Vjt^ 目 录 i VY{,x;O` ULrbQ}"cva
GLAD案例索引手册实物照片 +1f{_v GLAD软件简介 1 4^BLSK~( Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 -W6V,+of Ex1a: 基本输入 2 {4)5]62>u Ex1b: RTF命令文件 3 J\GKqt;5@ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 TP^\e_k Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 NIL^UN} Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 N$*>suQ, Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 T/Ez*iQW Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 v6(,Ax& Ex3: 单位选择 7 cWc$yE' Ex4: 变量、表达式和数值面 7 IjgBa-o/V Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ;<~j)8 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 {cX7<7N Ex7: mirror/global命令 8 p+5#dbyr Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 :.C)7( 8S Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 G dL4|xv Ex8b: 离轴单抛物面 12 @Zh8 QI+ Ex8c: 椭圆反射镜 12 Q.uR<C6)v Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 ZS|Z98 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 N6f%>3%1|. Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 >4#tkv>S. Ex10: 宏、变量和udata命令 17 tTE3H_ Ex11: 共焦非稳腔 17 oRV]p Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 #d$d&W~gE Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 Mj,2\ijNM Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 !zF4 G,W Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 Dt
(:u,% Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 O]4W|WI3 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ~F=#}6kg_ Ex13: 相位像差 20 [v~Uy$d\ Ex13a: 各种像差的显示 21 h^Arb=I Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 C-_w]2MM Ex14: 光束拟合 23 j(UX
6lR Ex15: 拦光 24 +}`p"<'u Ex16: 光阑与拦光 24 / *Ou$ Ex17: 拉曼增益器 25 m]
EDuW Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 t>m8iS> Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 `W
D*Q-&n Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 deHY8x5uI Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 Z={UM/6w Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 $Cut Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 .[]{
Q Ex24: 大气像差与自适应光学 31 |~Htj4K/ Ex24a: 大气像差 32
alWx=+d Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 CvgPIrl Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 F<H`8*q9 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ZY~zpC_ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 &8IWDx.7} Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 =]2
b8 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 eimA *0Cq Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 iW1$!l>v 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 }6yxt9 Ex28: 相位阵列 35 *S,v$ VX Ex28a: 相位阵列 35 =<Zwv\U Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 (e>RNn\ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ?tW%"S^D Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 @#G6z`, Ex31: 热晕效应 36 w}]3jc84 Ex31a: 无热晕效应传输 37 ZA 99vO Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 "E4i >g Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 9}? 5p]% Ex32: 相位共轭镜 37 ft*G*.0kO Ex33: 稳定腔 38 :*^(OnIe Ex33a: 半共焦腔 38 >Rx8 0 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 Q#d+IIR0gK Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 \xa36~hh40 Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 1o"y%*" Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 LRfFn^FPM Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 7%~VOB Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 n0
fF,?gm Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Q&:92f\y Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 ORFr7a'K Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 P:bVcta9g Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 l7=$4As/hI Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 OsHkAI Ex33l: 谐振腔耦合 43 u0(hVK`": Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45
4#'^\5 Ex34: 单向稳定腔 45 & y 2GQJE Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 q?gQ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 $!
fz~ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ;dpS@;v Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 U)T/.L{0i Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 7csl1|U Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 PLY-,Q&' Ex36: 有限差分传播函数 57 &T|UAM. Ex36a: FDP与软孔径 58 '/]fZ| Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 QWIOim- Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 EeF n{_ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 )PLc+J.I Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 $6]x,Ct Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 Kuzy&NI^w Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 %\s#e Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 SOi(5] Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 NjCLL`?f Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 e[|p0 ,Q Ex38: 剪切干涉仪 z!uB&2C{k ?>< ...... AS/\IHZ\
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