| 飞跃小河 |
2020-05-19 13:42 |
GLAD案例索引手册
目录 DLVf7/=3~ !,]_tw>R 目 录 i tkA '_dcIC
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GLAD案例索引手册实物照片 eD(#zfP/+ GLAD软件简介 1 ~<aCn-h0 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 9d
v+u6) Ex1a: 基本输入 2 \
FA7 +Q Ex1b: RTF命令文件 3 E/ Pa0. Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 Xln'~5~) Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 6+>q1,< Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 v vFX\j3 Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 yzYPT}t Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 9G&l{7 = Ex3: 单位选择 7 3SDw-k Ex4: 变量、表达式和数值面 7 ibh!8" [ Ex5: 简单透镜与平面镜 7 >n#Pq{7aF Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 mwBOhEefNJ Ex7: mirror/global命令 8 SJL?(S* Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 N[Fz6,ZG _ Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 NcdOzx> Ex8b: 离轴单抛物面 12 ,+0_kndR Ex8c: 椭圆反射镜 12 6B&':N98 Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 8{'L:yzMY Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 |]V0sgpoZ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 + ~HL"Vv Ex10: 宏、变量和udata命令 17 7 'N&jI Ex11: 共焦非稳腔 17 zXB.)4T Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 |iU#!+zY Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 TRa|}JaI" Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 Bc$t`PI Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 JPRl/P$ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 /S%{`F= Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 qXgg"k%A\ Ex13: 相位像差 20 gWRSS=8% Ex13a: 各种像差的显示 21 x)s`j(pYC Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 aqtQGK57"% Ex14: 光束拟合 23 +n7bbuxj(X Ex15: 拦光 24 E`$d!7O Ex16: 光阑与拦光 24 .,I^) 8c Ex17: 拉曼增益器 25 @#;2P'KL Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 <a; <|Fm. Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 (k4> I"x) Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 &G:#7HX@- Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 n1X 7T0' Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 e~oI0%xl^ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 id'E_]r Ex24: 大气像差与自适应光学 31 }9=VhC%J Ex24a: 大气像差 32 6cDe_v|, Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 (X;D.s Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 X&b)E0]pR Ex25: 地对空激光通讯系统 32 7vZznN8e Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 G[GSt`LVS` Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 4vC
{ G. Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 sk6C/ '0: Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 P`0}( '"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 {94qsVxQZ Ex28: 相位阵列 35 [jU.58* Ex28a: 相位阵列 35 yP.,Dh s Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Jsde+G,N Ex29: 带有风切变的大气像差 35 8tJB/Pw`S Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 %v5 IR Ex31: 热晕效应 36 7M9Ey29f Ex31a: 无热晕效应传输 37 {oOzXc6o Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Em?bV( Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 8`M) r'5 Ex32: 相位共轭镜 37 k <SFl Ex33: 稳定腔 38 WKek^TW4HE Ex33a: 半共焦腔 38 2[zFKK Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 :(ni/,~Q Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 p,0J $L Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 h)7hk*I Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 O!xul$9 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 ;hzm&My Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 H}vq2 |MN Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 7XrXx:*a5 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 2"~|k_ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 VEFUj&t;xW Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 l1 Nr5PT Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 f_'#wc6 Ex33l: 谐振腔耦合 43 .d/e?H: Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 3M~*4 Ex34: 单向稳定腔 45 _=$:<wIE[ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 NFsj
~6F# Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Y~,ZBl, Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ?Pbh&! Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 LlbRr.wL Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 bMU0h,|] Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 nymro[@O~ Ex36: 有限差分传播函数 57 cug=k Ex36a: FDP与软孔径 58 pT ]: TRPS Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 m6+4}= Cn Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 3FetyWl' Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ;fiH=_{us Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 A*b>@>2 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 mLGbwm'K Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 ny++U;qi Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 !N"Y Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 V\|V1c Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 `
b$u w Ex38: 剪切干涉仪 Q&\(m[:) >tGl7Ov 请联系QQ:1824712522
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