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We4 FR4` L;`4" 商品详情 rxz3Mqg z44uhR h S m1bDa\!= 目录 xH
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GLAD案例索引手册实物照片 CVUJ(D&Q GLAD软件简介 1 tEEhSG)s% Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 .o-j Ex1a: 基本输入 2 M\<!m^~ Ex1b: RTF命令文件 3 Sx ~_p3_5U Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 s<dD>SU Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 /Z% ?; Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 :E^B~ OuL Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 y$&a(S] Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 5\'%zZ, l Ex3: 单位选择 7 [@y=%\%R Ex4: 变量、表达式和数值面 7 {xykf7zp Ex5: 简单透镜与平面镜 7 FvNO*'xP Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 'LOqGpmVc Ex7: mirror/global命令 8 ?I0 i%nH Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 !'gz&3B~h Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 Nb8<8O
^ Ex8b: 离轴单抛物面 12 czb%%:EJs| Ex8c: 椭圆反射镜 12 b{ozt\: M Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 N1Z8I: Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 YH[_0!JY^ Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 O}`01A!u; Ex10: 宏、变量和udata命令 17 ChW0vIL` Ex11: 共焦非稳腔 17 $oQsh|sTI Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 3D.S[^s* Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 %<"11;0tp Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 6^aYW#O<Ua Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 {x4[Bx1 Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 :^s7#4%6 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 B5cyX*! ? Ex13: 相位像差 20 |)4$\<d Ex13a: 各种像差的显示 21 8k1r|s@d Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 "^=[*i Ex14: 光束拟合 23 A{J 1 n Ex15: 拦光 24 vedMzef[@> Ex16: 光阑与拦光 24 (XwLKkw0n Ex17: 拉曼增益器 25 7gMtnwT Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 <D dHP Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 YJ^ lM\/< Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 OT&E)eR Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 G}-.xj] Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 #rpqt{ml Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 Wi5|9 Ex24: 大气像差与自适应光学 31 L@4zuzmlb Ex24a: 大气像差 32 Q Bw
ZfX Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 Riw7<j Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ^'fKey` Ex25: 地对空激光通讯系统 32 u#M)i30j Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 i@CMPz-h& Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 <ut DZ#k Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 9$,gTU_a Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 /8MQqZ C Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 Qkib;\2 Ex28: 相位阵列 35 zn
?;>Bl Ex28a: 相位阵列 35 Y+
Z9IiS7 Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 ~0-764% Ex29: 带有风切变的大气像差 35 BR^J y<^F' Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 W|#ev*'F Ex31: 热晕效应 36
U+"= Ex31a: 无热晕效应传输 37 4LEE
/ Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 ]pV1T Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 icul15'i Ex32: 相位共轭镜 37 )h0E$* Ex33: 稳定腔 38 IOkC [([ Ex33a: 半共焦腔 38 '=
<`@ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 M91lV(Z Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 unnx#e] Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 !NYM(6!( Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 iL_F*iK5 Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 7F(F.ut Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 ,GJ>vT) Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 _qeuVi=A Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 EOX_[ek7 Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 1 j12Qn@] Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 &U~r}= Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 uT} TSwgp Ex33l: 谐振腔耦合 43 T#n1@FgC Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 7vaN&%;E% Ex34: 单向稳定腔 45 }=hoATs Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 B`B%:# Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 {*
j^g6; Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 7_40_kwJi Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 ]rg+nc3 Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 [b.'3a++ Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Dw`m>'J0 Ex36: 有限差分传播函数 57 q Iy^N:C2' Ex36a: FDP与软孔径 58 'K3s4x($ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 0R}Sw[M. Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 \`/E
!ub Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 T5azYdzJy Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 "P'&+dH8 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 %x6Ov\s2 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 %md^S
| Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ZjZh z` Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 'dc+M9u)_q Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 hOB\n! Ex38: 剪切干涉仪 P iQkJ[ bqrJP3 ...... R6Zj=l[
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