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目录 vFz#A/1 ib-)T7V` 目 录 i K[.*8 |5;:3K+
GLAD案例索引手册实物照片 &f;<[_QI= GLAD软件简介 1 d'x'hp% Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Xf"B\%,(` Ex1a: 基本输入 2 bg =<) s Ex1b: RTF命令文件 3 /^2&@P7 Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 vmY 88Kx&S Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 MYmH?A Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 )Rlh[Y& r Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 w[/_ o,R Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 \qo}}I>e Ex3: 单位选择 7 kT=KxS{ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 #77p>zhY Ex5: 简单透镜与平面镜 7 :/.SrkN(A7 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 qgk-[zW# Ex7: mirror/global命令 8 k;fy8 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 FxkxV GZ" Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 b:c$EPK Ex8b: 离轴单抛物面 12 O1
KT Ex8c: 椭圆反射镜 12 %xJ6t5.- Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 g]ct6-m Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ;7HL/- Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17
W`d\A3v Ex10: 宏、变量和udata命令 17 4D4Y.g_x Ex11: 共焦非稳腔 17 i'\7P-a Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 .*x |TPv{ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 pSPVY2qKX Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ]9 ArT$ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 @ uF$m/g Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 b.4H4LV Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Q|CLis- Ex13: 相位像差 20 $3BH82 Ex13a: 各种像差的显示 21
g%.;ZlK Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 0C,2gcq Ex14: 光束拟合 23 0&W*U{0F\ Ex15: 拦光 24 *=KX0%3 Ex16: 光阑与拦光 24 `El)uTnuZ[ Ex17: 拉曼增益器 25 SXJ]()L?[v Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 9[9
ZI1*s Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 F s{}bQyQ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 O^_$cq Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 d*===~ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 ]i@WZ( Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 `:4bg1u Ex24: 大气像差与自适应光学 31 q
?qpUPzD Ex24a: 大气像差 32 ITmW/Im5 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Vi5&%/Y Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 4kr! Af Ex25: 地对空激光通讯系统 32 PIthv[F Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 XSv)=]{ Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 03$lg DQ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ;"1 Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 mD]^a;U[X Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 |nu)=Ag Ex28: 相位阵列 35 t#eTn"; Ex28a: 相位阵列 35 pn._u`xMV Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 o(|fapK. Ex29: 带有风切变的大气像差 35 Li{R?Osx Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 <:YD.zAh| Ex31: 热晕效应 36 ZQ_&HmgRy Ex31a: 无热晕效应传输 37 f'-)
3T Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 XVRtfo Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 hj*Fn Ex32: 相位共轭镜 37 /iwL$xQQ Ex33: 稳定腔 38 qbunP! Ex33a: 半共焦腔 38 @:M?Re`L Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 "{X_[ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 LL}b]B[ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 q@6Je(H Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 4hLv"R. Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 4or8fG Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 k@RIM(^t Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ywl7bU-f Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 $mF(6<w Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 1}#RUqFrvS Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 z!0}Kj Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 ;A3aUN;"I Ex33l: 谐振腔耦合 43 Q=!f, Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Ze:Y"49S+> Ex34: 单向稳定腔 45 @?gN
&Z)I Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ;xl_9Ht/ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 M)T {6w Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 (d@ = Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54
KJ]ejb$ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 45DR%cz Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 UZqQ|3 Ex36: 有限差分传播函数 57 l*0`{R Ex36a: FDP与软孔径 58 J@4,@+X Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 HXg4
T Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ,VTX7vaH Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 ROfr Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 #]_S)_Z- Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 aDreN*n Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 pSml+A: Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 c~=yD:$ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 rcyq+wY # Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 3~uWrZ.u Ex38: 剪切干涉仪 R2%>y5dD 更多详情请扫二维码加我 r:n-?P
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