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McN[ o S= !6h 商品详情 QK?V^E iphC\*F g3c<c S^l 目录 LT<2 n.S
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GLAD案例索引手册实物照片 r) x GLAD软件简介 1 cN0
*< Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 :Bmn<2[Y; Ex1a: 基本输入 2 3 nG.ah Ex1b: RTF命令文件 3 PkrVQH9^w Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 a51e~mg Z` Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 'o6}g p) Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 pdRM%ug Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 . 2$J-<O Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 B;eka[xU Ex3: 单位选择 7 )][U6 e Ex4: 变量、表达式和数值面 7 q@~g.AMCB Ex5: 简单透镜与平面镜 7 ]5jS6@Vl* Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 Q3tyK{JE Ex7: mirror/global命令 8 ?).;cG:< Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 q4[8\Ua Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 LAlwQ^v| Ex8b: 离轴单抛物面 12 `=H*4I-" Ex8c: 椭圆反射镜 12 ~jL%l Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 `jGeS[FhR Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 k}v`UiGM Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 *rmC3'}s Ex10: 宏、变量和udata命令 17 $KYGQP Ex11: 共焦非稳腔 17 A:< %> Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 It[51NMal Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 )vS0Au^C~ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 u -t=M] Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 7S}0Kuk) Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 s{@R|5 Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 8{jXSCP# Ex13: 相位像差 20 uP'L6p5 Ex13a: 各种像差的显示 21 %`C*8fc& Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 UE'=9{o` Ex14: 光束拟合 23 xT"V9t[f Ex15: 拦光 24 ?YW~7zG Ex16: 光阑与拦光 24 `f; w Ex17: 拉曼增益器 25 ;[::&qf Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 KkZx6A)$u Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 4C =W~6~ Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 GK}52,NM Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 S/XU4i:aV Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 QEs$9a5TE Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 =\< 7+nv Ex24: 大气像差与自适应光学 31 k`m7j[A]l Ex24a: 大气像差 32 oIE
1j? Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 wnokP Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 H7X-\K 1w Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ~pRgTXbz Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 |T6K?:U7 Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 { KWVPeh Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 }qiZ%cT.G Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 &YXJ{<s Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 !G3AD3 Ex28: 相位阵列 35 @q'kKVJs Ex28a: 相位阵列 35 L(TM&
ps\- Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 i\6CE| Ex29: 带有风切变的大气像差 35 }*6BaB Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 PyQ.B*JJ Ex31: 热晕效应 36 ,/w*sE Ex31a: 无热晕效应传输 37 o^@"eG$, Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 T'5{p Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 *&I>3;~%^} Ex32: 相位共轭镜 37 i=EOk}R Ex33: 稳定腔 38 Cq2Wpu-u Ex33a: 半共焦腔 38 U=G49~E Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 zl1*GVg Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 "io O_ Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 0)WAQt\/ Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 yl-:9|LT Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 {]Zan'{PCO Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 mw
28E\U Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 Y*c]C;%= Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 :oIBJ u%/ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 !rUP&DA Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 ?Zb+xN KJ( Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 L0wT :x* Ex33l: 谐振腔耦合 43 4`,(*igEv Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 bCw{9El!K4 Ex34: 单向稳定腔 45 *C*ZmC5 Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 zgAU5cw Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 @N Yl4N Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 kZw"a*6 Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 LL( xi ) Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 t*(bF[? Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 w jkh*Y Ex36: 有限差分传播函数 57 A"JdG%t>.h Ex36a: FDP与软孔径 58 1b9S";ct0 Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 h]oUY.Pf Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 q|D5
A|) Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 huC{SzXM Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 aoN\n]g Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 ,clbD4 Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 zq};{~u( Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 Q VTL}AT2: Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 yzS^8, Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 c<$<n Ex38: 剪切干涉仪 WN'AQ~qA ws0qwv# ...... z0 9Gp}^;
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