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Y)@mL~){ |1d;0*HIgX 商品详情 oiP8~ S4RvWTtQV qTK\'trgx] 目录 _=RA-qZ" x \qS|q\N 目 录 i nZ?BCO M{Ss?G4H
GLAD案例索引手册实物照片 (yk^% GLAD软件简介 1 # 4E@y<l$ Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Z5aU7 Ex1a: 基本输入 2 -uZ bVd Ex1b: RTF命令文件 3 (P;z*
"q Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 QG\lXY, Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 "kC uCc Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 et|P5%G Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 ` aTkIo:ms Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 Jd_w:H. Ex3: 单位选择 7 5>.)7D% Ex4: 变量、表达式和数值面 7 8>.l4:` Ex5: 简单透镜与平面镜 7 4^1B'>I Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 &Mz3CC6 Ex7: mirror/global命令 8 /H+br_D9 Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 g0 ec- Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 6Q]c]cCu Ex8b: 离轴单抛物面 12 +RexQE Ex8c: 椭圆反射镜 12 xEBiBskd Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 2`(-l{3 Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 Uq/#\7/rL Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 \tFg10 Ex10: 宏、变量和udata命令 17 d#:&Uw Ex11: 共焦非稳腔 17 +pU\;x Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 }>vf(9sF` Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 j&(2ze:=*$ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 #~um F%# Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 A:Z$i5%' Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 0-~Y[X"9. Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 J_tj9+r^ Ex13: 相位像差 20 eCB(!Y| Ex13a: 各种像差的显示 21 %=x|.e@J Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 *<*{gO?Q4 Ex14: 光束拟合 23 O[Xl*9P Ex15: 拦光 24 usiv`.
Ex16: 光阑与拦光 24 Dt,b\6 Ex17: 拉曼增益器 25 5Cxh>,k Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 BCV<( @c Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 WjZJQK Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 =T5vu~[J/e Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 )&di
c6r Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 wH1E7LY|R Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 xq_%|p}y Ex24: 大气像差与自适应光学 31 gwk$|aT@ Ex24a: 大气像差 32 NVx`'Il8
" Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 .J' 8d"+ Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 @AUx%:}0Y: Ex25: 地对空激光通讯系统 32 !=C4=xv Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 [^r0red Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 jR7 , b5 Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Izq]nR Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 .#R\t 7m% 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 fLK*rK^{" Ex28: 相位阵列 35 v0!>": Ex28a: 相位阵列 35 KZO! Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 Saa#Mj`M Ex29: 带有风切变的大气像差 35 e#Jx|Ej= Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Tz .! Ex31: 热晕效应 36 3/8o)9f. Ex31a: 无热晕效应传输 37
r(pp = Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 0-"ps ]X Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 B`OggdE Ex32: 相位共轭镜 37 NGB%fJ Ex33: 稳定腔 38 v :]y#y Ex33a: 半共焦腔 38 a?6
r4u0 Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 "m +Eu|{ Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 yA*~O$~Y Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 PETrMu< Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 8r / ]Q Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 X5U.8qI3 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 qF=D,Dlz Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 =zXpeo&|m Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 FT73P0!8. Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 +U&aK dQs Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 uRG0}>]|U Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 (:E_m|00; Ex33l: 谐振腔耦合 43 e:{v.C0ez Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 Vnuz!
6. Ex34: 单向稳定腔 45 Py\xN Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 STu!v5XY}- Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 ,(Fo%.j Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 aB<~T[H%h Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 '1;Q'-/J Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 =Z_\8qc Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 dluNA(Xc- Ex36: 有限差分传播函数 57 Y2vzK; Ex36a: FDP与软孔径 58 ;RZ@t6^ Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 ;k^wn)JE$ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 s<'^
@Y Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 OQaM4 7" Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 o!L1Qrh Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,eOOV@3C Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 6~?7CK Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 0trVmWQ8 Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Gm^@lWzG Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 ElhTB Ex38: 剪切干涉仪 *MW)APw= .g DWv ...... X!&DKE
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