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2022-02-24 09:06 |
GLAD案例索引手册
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GLAD案例索引手册实物照片 Z0HfrK#oU GLAD软件简介 1 KT$Za Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 @yp#k> Ex1a: 基本输入 2 fUj[E0yOF Ex1b: RTF命令文件 3 ybNo`:8A; Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 x7\b-EC Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 Iv])s Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ;Z^\$v9? Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 )`
~"o*M Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 'KvSI=$ Ex3: 单位选择 7 !\|_,pSB Ex4: 变量、表达式和数值面 7 kNq>{dNRx Ex5: 简单透镜与平面镜 7 wW &q)WOi Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 m1bkY#\ U| Ex7: mirror/global命令 8 )Fk*'6 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 4JQd/; Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 (;\"
K? Ex8b: 离轴单抛物面 12 FZL"[3 Ex8c: 椭圆反射镜 12 WH|TdU$V Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 WB)pE'5 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 `1Ui Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 atr0hmQ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Wo)$*? Ex11: 共焦非稳腔 17 U]/iPG&_ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 E8X(AZ 2 Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 a]H&k$!c Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 Fnqj^5 Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 |D*a"*1+A Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 ~jz!jF~I Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 74_':,u;]~ Ex13: 相位像差 20 Ei>.eXUD5 Ex13a: 各种像差的显示 21 CFK{.{d]B Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 t@X{qm:%Z Ex14: 光束拟合 23 g'X{ Ex15: 拦光 24 K;8{qQ* Ex16: 光阑与拦光 24 q@i>)nC R Ex17: 拉曼增益器 25 osM[Xv Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 pyUzHF0 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 'p_|Rw> Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 d+45Y,| Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 -%fc)y&$ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 Xsk/U++ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 CwjKz*'[g Ex24: 大气像差与自适应光学 31 z`H|]${X Ex24a: 大气像差 32 (usFT_ Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 g3|k- Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 J,G/L!Bp Ex25: 地对空激光通讯系统 32 t
$m: Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 sA~Ijg"6 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 mX/'Fta Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ^O.` P Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 V~#8lu7; 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 U|
T}0 Ex28: 相位阵列 35 |zbM$37?k Ex28a: 相位阵列 35 %OJ"@6A Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Prc( Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ~%eZQgqA* Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 q#6|/R* Ex31: 热晕效应 36 b{BiC&3 Ex31a: 无热晕效应传输 37 \E
{'| Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ,UYe OM2Ao Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 f4O}WU}l{s Ex32: 相位共轭镜 37 #.<Dq8u Ex33: 稳定腔 38 &t U&ZH Ex33a: 半共焦腔 38 HQZJK82 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 (%j V[Q Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 qXprD.; } Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 x.9[c m-! Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 |Ed?s Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 xsIfR3Ze9 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 i"0*)$
hW Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 WN $KS"b6} Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 a8YFH$Xh Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 }ssP%c] Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 SJ}PV:x Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 T|&u? Ex33l: 谐振腔耦合 43 zh{I;~syh Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 *V_b/Vt Ex34: 单向稳定腔 45 = R n Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 %CZGV7JdA Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 [{0/'+;9 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 _VB;fH$ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 |['SiO$) Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 \j<aFOT( Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 A 4*D3\>%u Ex36: 有限差分传播函数 57 \=[38?QOY Ex36a: FDP与软孔径 58 +W/{UddeKU Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 zjTCq; G Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 IrIW>r} - Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 kT % m` Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 KGf@d*ZOMz Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ^?:
Az Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 .]0:`Y,; Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Uw?25+[b Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 _PLZ_c:O Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 jgqeDl\=+ Ex38: 剪切干涉仪 pJ
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