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UsE\p9mCuV (p{X.X+ 商品详情 pv]@}+<Dt 7'\.QJ!< t!?`2Z5 目录 kF|$oBQ Px_8lB/; 目 录 i n`5Nf g257jarkMF
GLAD案例索引手册实物照片 `cGks GLAD软件简介 1 @@Q4{o Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 AwJg/VBo) Ex1a: 基本输入 2 6N@=*0kh- Ex1b: RTF命令文件 3 V;SfW2`) Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 +Br<;sW Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 C
@Ts\);^ Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 %KyZ15_(-L Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6
M^kaik Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 lS=YnMs6a Ex3: 单位选择 7 ZX_QnSNZ? Ex4: 变量、表达式和数值面 7 :|j[{;asY Ex5: 简单透镜与平面镜 7 3!P^?[p3 Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 kepuh%KY[
Ex7: mirror/global命令 8 +Y?Tr i Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 4!!|P Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 fG 2)r Ex8b: 离轴单抛物面 12 @fd< Ex8c: 椭圆反射镜 12 Z!v,;MW Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 BValU Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 wX] _Abk Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 _c]}m3/ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 Q
8]X Ex11: 共焦非稳腔 17 :V9Q<B^ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ]@U?hD Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 \9+,ynJH8z Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 %<yW(s9{ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 KDN#CU Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 oIrc))j,$ Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 kHK<~srB Ex13: 相位像差 20 7] y3<t Ex13a: 各种像差的显示 21 U#f* Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ir^d7CV, Ex14: 光束拟合 23 P}6#s'07~ Ex15: 拦光 24 k7Nx#%xx Ex16: 光阑与拦光 24 M.g2y &8 Ex17: 拉曼增益器 25 4f j}d.? Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 ],c0nz^%BR Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 J.~@j;[2 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 `
k]
TOc Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 RrLiH> Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 mpYBMSLM Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 S(=@2A+; Ex24: 大气像差与自适应光学 31 %[n5mF*` Ex24a: 大气像差 32 m#h`iW Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 R/{h4/+vJ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 #|\|G3Si
% Ex25: 地对空激光通讯系统 32 q`AsnAzo& Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 $bp'b<jx Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 Z{3=.z{&^= Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 _3
!s{ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 8h
ol4'B Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 .Z7tE? Ex28: 相位阵列 35 v0'z''KM! Ex28a: 相位阵列 35 0Y`+L6&UX Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ,$]m1|t@z Ex29: 带有风切变的大气像差 35 ;$eY#ypx Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 6X ]I`e Ex31: 热晕效应 36 [<+T@"y Ex31a: 无热晕效应传输 37 !@V]H Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 nR%w5oe Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 drCL7.j#L Ex32: 相位共轭镜 37 \1R*M Ex33: 稳定腔 38 8?~>FLWTXZ Ex33a: 半共焦腔 38 tT`S"
9T Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 z%fjG} z Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 j\#)'>" Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 .==c~>N Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 E=.J*7 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 HmXxM:[4; Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 OfLj 4H6Q Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 1xxTI{'g[ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 F, =WfM\ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 *4 m]UK Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 e23& d Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 :4:U\k;QwA Ex33l: 谐振腔耦合 43 KjA7x Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 _576Qa'rm Ex34: 单向稳定腔 45 "<oR.f=0 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 ({4?RtYm Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 pJ?y Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 Na\&}GSf^ Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 iR4"I7J Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 MDpx@.A, Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 jp-(n z\ Ex36: 有限差分传播函数 57 M7DoAS{6e Ex36a: FDP与软孔径 58 b#(QZ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 /0L]Pf; Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 D<Z\6)|%I Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 MNfc1I_# Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Mt4`~`6 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 T5[(vTp Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 r*7J#M / Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61
zll?/|% Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 V2Z^W^ Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 TIV|7nKL Ex38: 剪切干涉仪 %z1hXh#+ (!ud"A|ab4 ...... V" 5rIk
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