-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-07-31
- 在线时间1977小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
l$R9c+L=
u6MU
@? 商品详情 n5tsaU; ~HKzqGQy> zzd PR}VG 目录 WH Ul.h Q`-Xx 目 录 i 6/"#pe^ E!L_"GW
GLAD案例索引手册实物照片 E7/i_Xkk GLAD软件简介 1 :1]J{,VG Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 4#ikdjB; Ex1a: 基本输入 2 Z=a~0&G Ex1b: RTF命令文件 3 .%M80X{5~ Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 )gAqWbkB Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 ;(K"w* Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 b+$wx~PLi Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 =gZA9@]W2 Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 M.EL^;r Ex3: 单位选择 7 <$K7f Ex4: 变量、表达式和数值面 7 j}fSz)`i Ex5: 简单透镜与平面镜 7 (iJ
/ Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 s; sr(34
Ex7: mirror/global命令 8 gebL6oc% Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 \pP1k.~UnC Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 nAX/u[ Ex8b: 离轴单抛物面 12 ]c6h'} Ex8c: 椭圆反射镜 12 \zOsq5} Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 BE54L+$p Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 J\J3'u Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 'X?Iho Ex10: 宏、变量和udata命令 17 AWAJ*6Z Ex11: 共焦非稳腔 17 ZQ-6n1O Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 1Cw$^jd Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 K;>9K'n Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 OXB 5W#$ Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 X|}Q4T` Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 5Z=GFKf| Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 Deq@T { Ex13: 相位像差 20 ;*=7>"o'` Ex13a: 各种像差的显示 21 f6PYB&<1 Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 Rv.IHSQUo Ex14: 光束拟合 23 $P2*qpqy Ex15: 拦光 24 bHXoZix Ex16: 光阑与拦光 24 NiRb:F- Ex17: 拉曼增益器 25 c}H}fyu%n Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 +k/=L9#e Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 Tz0XBH_ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 z<J2e^j Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 $)KNp dXh Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 uWP0(6 % Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 k"m+i Ex24: 大气像差与自适应光学 31 @3~Wukc Ex24a: 大气像差 32 {CFy
% Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 j8^zE,Z Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 bXqTc2>= Ex25: 地对空激光通讯系统 32 &MB1'~Q,hq Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 Z&7Yl(| Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 5@pLGMHT Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 ZoCk]hk Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ~aXJ5sY"f& Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 C 7YS>?^] Ex28: 相位阵列 35 q%,y66pFr Ex28a: 相位阵列 35 BA8!NR| Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Ag&K@ %|* Ex29: 带有风切变的大气像差 35 U r8JG&, Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 nHU}OGzW Ex31: 热晕效应 36 R38
\&F Ex31a: 无热晕效应传输 37 w$""])o, Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 h${=gSJc Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 *qxv"PptX Ex32: 相位共轭镜 37 `BaJ >%| Ex33: 稳定腔 38 ;*d?Qe: Ex33a: 半共焦腔 38 j(M.7Z7^ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 :?>yi7w Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 E?VOst& Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 E
5mYFVK Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 w{4#Q[ Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 Digx#'#jf Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 RcZ&/MY Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 ,L-V?B(UQ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 8x 8nQ*_ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 $y UPua/- Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 M<SV H_ Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 0W~1v Ex33l: 谐振腔耦合 43 ):n'B` f}z Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 _,f7D/dq Ex34: 单向稳定腔 45 R~;8v1>K Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 6QNZ/Ox: Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ^S(QvoaQ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 mApl;D X Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 Z@AN0?,`~o Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 )q[Wzx_ j< Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 i8#:y`ai Ex36: 有限差分传播函数 57 &y-z[GR[{ Ex36a: FDP与软孔径 58 V|/N-3M Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 WE+Szg(4x Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 $^YHyfh Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 *o<|^,R Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 N,*'")k9 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 4.>y[_vu Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 <X?xr f Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Q@*9|6- Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 (%9J(4 Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 X9C:AGbp Ex38: 剪切干涉仪 anORoK. (@bq@0g ...... ET%F+
|