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\Nc/W!r*9 $|v_ pjUu] 商品详情 'hl>pso. &z;;Bx0s OE(H:^ZR 目录 Dc |!H{Yr q<> 目 录 i JZp*"UzQr DpIv <m]
GLAD案例索引手册实物照片 \F%5TRoC GLAD软件简介 1 r}OK3J Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 8tWOVLquJ Ex1a: 基本输入 2 #5GIO Ex1b: RTF命令文件 3 YmM+x=G: Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 u7>b}+ak& Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 D'aq^T' Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 QRj><TKi Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 r]eeKV,{p Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 ODK$G
[- Ex3: 单位选择 7 OKfJ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 !oeu Ex5: 简单透镜与平面镜 7 orn9;|8q Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 <,d .`0:y Ex7: mirror/global命令 8 s z Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 ]]{$X_0n Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 0es[!
Ex8b: 离轴单抛物面 12 k"|4
LPv[ Ex8c: 椭圆反射镜 12 I|lz;i}$ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 D<$~bUkxR Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 i"%X[(U7 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 LZm6\x Ex10: 宏、变量和udata命令 17 `e]L.P_e? Ex11: 共焦非稳腔 17 g\&[;v
i Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 D.o|pTZ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 yfeX=h Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 \B"5 Kp< Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 6V\YYrUz Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 c%v[p8
% Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 w#eD5y~'oo Ex13: 相位像差 20 D8N}*4S Ex13a: 各种像差的显示 21 2<wuzP| Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ?ix--?jl Ex14: 光束拟合 23 tWQ_.,ld Ex15: 拦光 24 ^Bn)a"Gd Ex16: 光阑与拦光 24 ^D\1F$AjC Ex17: 拉曼增益器 25 IW3ZHmrpA Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 4k_&Q?1 Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Zpg/T K Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 wEENN_w Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 A,i.1U"w8 Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 b{<qt}) Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Htn=h~U`z Ex24: 大气像差与自适应光学 31 !/+ZKx("9 Ex24a: 大气像差 32 q\ FF)H Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 /PG+ s6 Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 QU^*(HGip Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Jm$.$B&I Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ;]zV ?9 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 0xrr9X< Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 \O5`R- Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 %0C<_drW 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 #j
-bT4! Ex28: 相位阵列 35 :+{G|goZ* Ex28a: 相位阵列 35 /y lO["<Q Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 )o)<5Iqh Ex29: 带有风切变的大气像差 35 h\\fb[`` Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 RY'f%c Ex31: 热晕效应 36 B.CUk. Ex31a: 无热晕效应传输 37 E^w2IIw Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 y\Kr@;q0w Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 K}"xZy Tm1 Ex32: 相位共轭镜 37 Qd;P?W6 Ex33: 稳定腔 38 D ]Q,~Y&' Ex33a: 半共焦腔 38 zWKnkIit, Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 c* 2U'A Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 MyB&mC7Es Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 Y,Dd}an Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 /aS= vjs Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 li'h&!|] Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 aX`"V/ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 {<&i4; Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 Ie{98 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 /jl{~R#1 Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 fB^h2 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 -!MrG68 Ex33l: 谐振腔耦合 43 U-Ia$b-5! Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Q#"p6ZmI Ex34: 单向稳定腔 45 d: D`rpcC Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 +UbSqp1BS Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Uytq,3Gj6 Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 n@5Sp2p Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 |dIP &9 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 7P1G^) Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 9V&}% Ex36: 有限差分传播函数 57 @}[ >*Xy% Ex36a: FDP与软孔径 58 PWeCk2 xH Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 x/~qyX8vo Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 od~^''/b Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 0XouHU Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 X3[gi` Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 =KQQS6 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 vByt_X Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 t^_0w[ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 MTBHFjXO Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 u.v
5!G Ex38: 剪切干涉仪 ?%RAX CK ;+v5li ...... 1{6 BU!
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