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目录 EN5F*s@r 5%"sv+iO 目 录 i dg#w!etB ")9jt^
GLAD案例索引手册实物照片 >[S\NAE> GLAD软件简介 1 :@~mN7O* Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 7*>,BhF# Ex1a: 基本输入 2 814cCrr,o Ex1b: RTF命令文件 3 #9t3 <H[ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 VjJ}q*/3e Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 EzU3'x Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 %*OQH?pyx} Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 -'T^gEd)c Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Z6#(83G4 Ex3: 单位选择 7 a1z*Z/!5 Ex4: 变量、表达式和数值面 7 Bw>)gSB5$k Ex5: 简单透镜与平面镜 7 7MIrrhk Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 5%w08 Ex7: mirror/global命令 8 6L3i
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 Va^(cnwa Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 u5tUm Ex8b: 离轴单抛物面 12 M/kBAxNIC| Ex8c: 椭圆反射镜 12 R]0tG
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 M=4`^.Ocm Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Esf\Bo" Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 n&8SB'-r Ex10: 宏、变量和udata命令 17 W8M(@*
T Ex11: 共焦非稳腔 17 f=-R<l Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 AE=E"l1] Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 =lL)g"xX Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ohi0_mBz Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 WQsu}_g5y Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 F!P,%JmI< Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 <MJ-w1A Ex13: 相位像差 20 \pXo~;E\ Ex13a: 各种像差的显示 21 0F 6~S Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 @4$la'XSx Ex14: 光束拟合 23 .:=5|0m Ex15: 拦光 24 )B"E+Q'h{7 Ex16: 光阑与拦光 24 XRi37|p Ex17: 拉曼增益器 25 A}i>ys Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 _7
^:1i~:. Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 fDAT#nlyp Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 lqvP
Dz Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 0B"_St}3D Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <GSp%r Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 eE@7AM Ex24: 大气像差与自适应光学 31 r ?z}TtDp Ex24a: 大气像差 32 &}d5'IRT Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 szp.\CMz Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 .>p.k*vU Ex25: 地对空激光通讯系统 32 oG
c9
6B% Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 eQ<GNvm Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 luJNdA:t& Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 G-'CjiMu Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 @#yl_r% 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 63kZ#5g(Dw Ex28: 相位阵列 35 .dj}y
jd]f Ex28a: 相位阵列 35 7{38g Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ,fvhP $n Ex29: 带有风切变的大气像差 35 I7W?}bR*6 Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 f/U~X; Ex31: 热晕效应 36 |{La@X Ex31a: 无热晕效应传输 37 4)Ew
rU Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 VP*B<u Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 _O&P!hI Ex32: 相位共轭镜 37 G$2Pny<! Ex33: 稳定腔 38 =]o2{d Ex33a: 半共焦腔 38 G6s3\de#U Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 h{^MdYJ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39
p]jG
,S Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 %DKC/% Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 jWso'K Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 n<ecVFft Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 XpPcQIM* Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 !w/]V{9`X Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 rdH^"( Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 u]P9ip"Z Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 6\? 2=dNX Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 $g\p)- aU Ex33l: 谐振腔耦合 43 \/9 O5`u*V Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Gn;^]8d Ex34: 单向稳定腔 45 !8tqYY?>@\ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ~I]aUN Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 lDVgW}o@ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 ?8)k6: Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 d"S\j@ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 df/7u}>9 Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 rd,!-w5 Ex36: 有限差分传播函数 57 a..LbQQ Ex36a: FDP与软孔径 58 "ZuA._ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 D4*_/,} Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 O7p=|F" Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 Ct$\!|aR Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 {ITxHt Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 +9M";'\c Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 :\^jIKvZ Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 u ^M'[<{ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 KK4rVb:- Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 tO3#kV\, Ex38: 剪切干涉仪 .-1'#Z1T 更多详情请扫二维码加我 !E^\)=E)P
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