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%:9oDK 目 录 i ^rAa"p 9 gBw^,)Q{0Y
GLAD案例索引手册实物照片 A#@_V'a8 GLAD软件简介 1 ODw`E9 Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 N3A<:%s Ex1a: 基本输入 2 ~2*9{ Ex1b: RTF命令文件 3 #KpY6M-H Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 m.Lij!0 Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 nhT(P`6 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ,XKCz ]8V Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 G-um`/ <% Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 hUpnI@ Ex3: 单位选择 7 $K}DB N; 4 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 (c\hy53dP Ex5: 简单透镜与平面镜 7 rxZi8w>} Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 o+ O}Te Ex7: mirror/global命令 8 +g *k*e>l Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 K`%tGVY Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Zk-~ar Ex8b: 离轴单抛物面 12 [3/VCYje Ex8c: 椭圆反射镜 12 %Q"(/jm? Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 v1G"3fy9 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 W#F Q,+0) Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 XFwLz Ex10: 宏、变量和udata命令 17 S7iDTG_@t Ex11: 共焦非稳腔 17 [j,txe?n Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 r|<DqTc6l Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 k) \gWPH Ex11c: 发散输出的非稳腔 19
U^lW@u?: Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ^V*-1r1 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 BzJ;%ywS Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 5N7H{vT_ Ex13: 相位像差 20 JgRYljQi2 Ex13a: 各种像差的显示 21 |+,[``d>" Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 n`7f"'/: Ex14: 光束拟合 23 u eb-2[= Ex15: 拦光 24 afEF]i Ex16: 光阑与拦光 24 ;\;M =&{} Ex17: 拉曼增益器 25 g(x9S'H3l Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 \[:/CxP Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 N5U)*U'-u Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ;T +pu>) Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 `RRE(SiKU Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 cW8\d Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 62'1X" Ex24: 大气像差与自适应光学 31 myFAKRc Ex24a: 大气像差 32 xG2+(f#C1 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 AvJ,SQt Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 hcCp,b Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ]88];?KS} Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 VaONd0Z I Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 @p=AWi}\ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ;QCrHqRT` Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 }YhtUWz]. 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 Ddju~510 Ex28: 相位阵列 35 6=hk=2]f Ex28a: 相位阵列 35 5II(mSg8 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 `\u;K9S6 Ex29: 带有风切变的大气像差 35 $4SzUZ0 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 [/M^[p Ex31: 热晕效应 36 O\KQl0*l\\ Ex31a: 无热晕效应传输 37 &^&zR(o` Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 Mj=$y?d ] Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 )v4b Ex32: 相位共轭镜 37 =3~/:8o Ex33: 稳定腔 38 ;lX(}2tXW Ex33a: 半共焦腔 38 una%[jTc Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 sM[I4.A3 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 1j-te-}"c Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Y/ot3[ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 =WZqQq{ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 YcX/{L[9o Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 _,74)l1 Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 eW'2AT?2H% Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 qml2XJ> Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 T'-FV Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 /\s}uSW Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 >ydRSr^ Ex33l: 谐振腔耦合 43 K0+.q?8D| Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 RC#C\S6 Ex34: 单向稳定腔 45 )jrT6x^IB Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 YV4#%I!< Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 |C%Pjl^YkV Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 YZ$ZcfXDW Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 zQ6p+R7D Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 %6%<?jZ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 `fXyWrz-k Ex36: 有限差分传播函数 57 rX7QbAB Ex36a: FDP与软孔径 58 w2O!M!1 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 S{Hx]\ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 )2q~u%9n Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 AwUi+|7r]) Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 3VnQnd E Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 nP~({:l8X Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 H1"q Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 (m[bWdANnW Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 = VLS/\A Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ^-CINt{O Ex38: 剪切干涉仪 cV{%^0?D 更多详情请扫二维码加我 J/!cGr(B~
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