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zV$Z@o %_]O|( 商品详情 3Mh_&%!O D{]w+ = r=/L 目录 D6_#r=08 M9V,;* 目 录 i a"O9;&};& 0NsPo
GLAD案例索引手册实物照片 bN*zx)f GLAD软件简介 1 _58&^:/^ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 W*c^(W Ex1a: 基本输入 2 5;{*mJ:F Ex1b: RTF命令文件 3 yj,+7[) Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 qzD Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 PClwGO8'& Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 A}!D&s&UH Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 '@^<c#h]= Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 DKQQZ`PF Ex3: 单位选择 7 ~}YgZ/U7T Ex4: 变量、表达式和数值面 7 .R+n}>+K Ex5: 简单透镜与平面镜 7 bxz6
>> Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 uN9.U _ Ex7: mirror/global命令 8 az:lG(ZGw Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 A|L-;P NP Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 1eqFMf Ex8b: 离轴单抛物面 12 e]jzFm~ Ex8c: 椭圆反射镜 12 bir tA{q Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 mnMY)-6C Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 >m9ge`!9 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 Izfj
9h ? Ex10: 宏、变量和udata命令 17 nRZ T~S4 Ex11: 共焦非稳腔 17 Wm58[;%LTw Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 [aC2ktI Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 .Wyx#9 Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 \4q1<j Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 n@e|PWu Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 3Z)vJC9' Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 D/zp_9B Ex13: 相位像差 20 yw?UA Ex13a: 各种像差的显示 21 M\9p-%"L Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 A^7Y% Ex14: 光束拟合 23 X15e~;& Ex15: 拦光 24 <
uzDuBN Ex16: 光阑与拦光 24 gJn_8\,C>Q Ex17: 拉曼增益器 25 8>^O]5Wo`X Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 2ap0/l[ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 v?1xYG@1 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 9s6d+HhM Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 |
\JB/x Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 tTrue? Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 ;fDs9=3# Ex24: 大气像差与自适应光学 31 *j=
whdw%J Ex24a: 大气像差 32 4[]4KKO3Q2 Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 ?Da!QH
>,] Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 szb],)|18 Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ~); 7D'[ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 l7JY`x Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 A0Hs d Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 |4FvPR[ Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 E^jb#9\R Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 m]U`7! Ex28: 相位阵列 35 l<nL8/5{< Ex28a: 相位阵列 35 '%9e8C| Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 *9Nq^+ Ex29: 带有风切变的大气像差 35 -5yEd>Z Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 S-6%mYf Ex31: 热晕效应 36 oW/ #/;|` Ex31a: 无热晕效应传输 37 6jtnH'E/ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 .),m7"u| Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 :AB$d~${M> Ex32: 相位共轭镜 37 F.JvMy3 Ex33: 稳定腔 38 B[O1^jdO Ex33a: 半共焦腔 38 i~6qOlLD- Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 F&lvofy23 Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 +Te;LJP Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 tcf>9YsOr Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 9rmOf Jo: Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 +K%4jIm Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 !8O*)=RA Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41
jsG
epi9 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 {aWTT&-N Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 @nS+!t{ Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ?8Hr
9 Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 !1}A\S Ex33l: 谐振腔耦合 43 /u8m|S< Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 hIPU%
Ex34: 单向稳定腔 45 W`^Zb[ Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 LMrb
1lg$ Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 Q_F8u!qrZ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 3R[5prE< Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ]?`t
spm<t Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 >\ :kP>U Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 4`
gAluJ# Ex36: 有限差分传播函数 57 _$?SK id|o Ex36a: FDP与软孔径 58 {?
jr Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 IgOo2N"^l Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 :YU_ \EV Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 X99:/3MXB' Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 Bp`?inKBOd Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 K
-!YD}OF Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 &AI/;zru Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 1#9 Q1@'OS Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 $)M8@d Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 *;wPAQE Ex38: 剪切干涉仪 S3u>a\ geL)v7t+# ...... d([NU;
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