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HoT5 5v!o y`E2IE2o 商品详情 >RHK6c *na7/ysT< 9u1_L`+b 目录 |^S[Gr w {uM0J$P : 目 录 i 6O"Vy ;G0~f9
GLAD案例索引手册实物照片 ~`#.ZMO GLAD软件简介 1 69cOdIt^D Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 .#zx[Io Ex1a: 基本输入 2 'an{<82i Ex1b: RTF命令文件 3 7Hf6$2Wh Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 vn
.wM Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 0+/L?J3 Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 XZV)4=5iSO Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 %N/I;` Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 [dk|lkj@u\ Ex3: 单位选择 7 [^"e~ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 KofjveOiC Ex5: 简单透镜与平面镜 7 8<^[xe Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ,T|iA/c Ex7: mirror/global命令 8 F`
J(+ Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 (^qcX;- Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 4-E9a _ Ex8b: 离轴单抛物面 12 Wxjk}&+pVa Ex8c: 椭圆反射镜 12 e:AB!k^xp$ Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 dWR?1sV|e Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 PaMi5Pq Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 uji])e MN~ Ex10: 宏、变量和udata命令 17 i/C#fIB2 Ex11: 共焦非稳腔 17 tOnaD]J Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 j+_g37$: Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 2YuaPq/ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 2}[rc%tV:? Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 R
j(="+SPj Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 '(+l77G Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 ClaYy58v Ex13: 相位像差 20 E4}MvV= Ex13a: 各种像差的显示 21 ,{J2i#g< Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 ;f?OT7>kN Ex14: 光束拟合 23 vIN6W Ex15: 拦光 24 6@H&S Ex16: 光阑与拦光 24 J-Sf9^G Ex17: 拉曼增益器 25 .a;-7|x Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 zFP}=K:o) Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 9^igzRn0 Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 -W! g>^. Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 b'3#FI=: Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 /PPk
p9H{ Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 lDMYDy{< Ex24: 大气像差与自适应光学 31 YX^{lD1Jj Ex24a: 大气像差 32 *'d5~dz= Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 9nM {x? Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 ZJy
D/9y Ex25: 地对空激光通讯系统 32 lba*&j]w= Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 gxU(& Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 k^R>x V
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 1 68U-< Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 q69a-5q 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 _'2r=a#` Ex28: 相位阵列 35 :JW~$4 Ex28a: 相位阵列 35 y,Dfqt Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 FuEHO 6nx Ex29: 带有风切变的大气像差 35 s15f <sp Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 -7=pb#y Ex31: 热晕效应 36 eHqf3f
Ex31a: 无热晕效应传输 37 Kh$L~4l Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 #Sn&Wo Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 dN\pe@#lKP Ex32: 相位共轭镜 37
9FWn Ex33: 稳定腔 38 |
@di<d@ Ex33a: 半共焦腔 38 yv$MQ~] Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 1/HPcCsHb Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 ;R2(Gb Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 >z[d~ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 m1daOeZ]P Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 X 8[T*L. Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 KVQZ Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 egr@:5QwZ{ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 K
=7(=Y{ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 HF47Lc*c Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 mcr71j Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 }$$b6G Ex33l: 谐振腔耦合 43 9^c_^-8n<} Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 55,vmDd Ex34: 单向稳定腔 45 \>YXPMIk Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 (AwbZ n* Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 L`Qiu@ Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 uQ8]j .0 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 FEdyh?$ Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 0K#dWc}"a Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 Ge97e/CY Ex36: 有限差分传播函数 57 'i`;Frmg Ex36a: FDP与软孔径 58 + x4o# N Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 nY~CAo/: Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 TF{
xFb) Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 re^1fv Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 K-#Rm%J+Wy Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 v$,9l+p/ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 OSq"q-Q Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 -M/ny-;`} Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 q@^=im Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 _{ ?1+ Ex38: 剪切干涉仪 "}ZD-O`! T=>&`aZH ...... a{H~>d<?
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