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g Jk[Ja P:^=m*d 商品详情 vf N#NY6 rd"
&QB{ Z(`r -}f I 目录 FQ!Oxlq,Q <6R"h-u" 目 录 i 9x[ U$B Y&g&n o_
GLAD案例索引手册实物照片 [%?y( q GLAD软件简介 1 }PZ=`w*O Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 :~D];m Ex1a: 基本输入 2 ABZ06S/ Ex1b: RTF命令文件 3 {+Sq<J_`M Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 :3 y_mf> Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 g|4w8ry Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 ,T{oy:rB Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 Ye@t_,)x Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 A0>x9 XSkJ Ex3: 单位选择 7 # 66e@ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 HCazwX Ex5: 简单透镜与平面镜 7 0bSz4<} Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 ~#Aa Ldq Ex7: mirror/global命令 8 )2V@ p~k? Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 GI_DhU]~) Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 :Y^I]`lR" Ex8b: 离轴单抛物面 12 v?)SA]; Ex8c: 椭圆反射镜 12 JGgxAd{L Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 :<%vE !$ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 ;(S|cm'>} Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 fGTOIi@# Ex10: 宏、变量和udata命令 17 (bvoF5% Ex11: 共焦非稳腔 17 Hk9U&j$ Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 ) Fx?% Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 SX_4=^ Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 az2Xch] Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 ="dDA/,$VS Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 L=g_@b Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 eO[c l B Ex13: 相位像差 20 lkwh'@s. Ex13a: 各种像差的显示 21 Up|f=@= Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 7kd|K
b( Ex14: 光束拟合 23 gl
"_:atW Ex15: 拦光 24 PUCx]5 Ex16: 光阑与拦光 24 7=3O^=Q^Q Ex17: 拉曼增益器 25 .Q[yD<)Ubs Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 nh0&'hA Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 6p m~sD Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 |[LE9Lq/ Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 ?bI?GvSh Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 D:m#d.m Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 l#xw.2bo Ex24: 大气像差与自适应光学 31 ]nc2/S% Ex24a: 大气像差 32 eEP(
). Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 s#P:6]Ar Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 8t[t{" Ex25: 地对空激光通讯系统 32 Rsn^eR6^ Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 oIxH 3T Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 {:)vwUe{ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 WK4@:k
m6) Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 ls @5^g Ex27c: 转换镜后面的大气像差与微扰以及自适应光学的影响 35 PpFsp( )x Ex28: 相位阵列 35 W>$BF[x!{ Ex28a: 相位阵列 35 ]3+`` vL Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 RJPcn)@l Ex29: 带有风切变的大气像差 35 Abf1"#YImy Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 >BJ}U_ck Ex31: 热晕效应 36 tW(+xu36 Ex31a: 无热晕效应传输 37 +?V0:Kz] Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37
qpTm Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 0x71%=4H^x Ex32: 相位共轭镜 37 ]1}h8/ Ex33: 稳定腔 38 @d)LRw.I Ex33a: 半共焦腔 38 7m]t^^ Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 N7pt:G2~% Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 tBv3~Of. Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 KII ym9% Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 QS;F+cmTh Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 u~}%1 Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 4>_d3_1sn Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 /RqhykgZ Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 HamEIL-l. Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 pL)xqKj Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 >h%\HMKk Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 i@6wO?Tv Ex33l: 谐振腔耦合 43 +V1}@6k
: Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 e?=elN Ex34: 单向稳定腔 45 v
F[CWV. Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 J#(,0h Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 |[ocyUsxX Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 W>:kq_gT Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 O#G|
~'., Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 ;dOs0/UM& Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 <soj&f+ Ex36: 有限差分传播函数 57 gQR1$n0 Ex36a: FDP与软孔径 58 =)*JbwQ
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 MHl^/e@ Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 OHhs y|W Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 x<
S\D& Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 ,ey0:.!; Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 "&Mou Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 6Hn)pD#U Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ob]dZ Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 ?@3&dk~ni Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 !&JiNn(' Ex38: 剪切干涉仪 ]738Z/)^ 3SFg# ...... P\T| [%E'
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