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f h<*8w0H 8#LJ* o 商品详情 QH@>icAb `v nJ4* ~}% ~oT 目录 1u}nm;3 oRq!=eUu_ 目 录 i ohQAA h xxa} YIe8
GLAD案例索引手册实物照片 Llz['"m GLAD软件简介 1
=P^wh Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 Xl%0/o Ex1a: 基本输入 2 cHD%{xlb Ex1b: RTF命令文件 3 M{N(~ql Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 K7`YJp`i Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 . (`3JQ2s Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 HJhH-\{@ Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 rwqv V^ Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 KN[d!}W: Ex3: 单位选择 7 |4b)>8TL/ Ex4: 变量、表达式和数值面 7 7*+TP~WI Ex5: 简单透镜与平面镜 7 IcF@F>> Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 BWUq%o,@g Ex7: mirror/global命令 8 JlZ0n; Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 <{ru|-9 Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 F^kwdS Ex8b: 离轴单抛物面 12 LSd*|3E}n Ex8c: 椭圆反射镜 12 p1O6+hRio Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 py<_HyJ Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 5lmO:G1 Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 raB+,Oi$G Ex10: 宏、变量和udata命令 17 *l>0t]5YH Ex11: 共焦非稳腔 17 ;vp\YIeX1 Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 K"{HseN{ Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 }e{qW Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 ]~c+'E` Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 pY}/j;.[ Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 3y`F<&sA Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 YD[H Ex13: 相位像差 20 1dG06<! Ex13a: 各种像差的显示 21 zlf}. Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 t[C1z Ex14: 光束拟合 23 OtUrGQP Ex15: 拦光 24 }ot"Sx\. Ex16: 光阑与拦光 24 y?z\L Ex17: 拉曼增益器 25 sic$uT Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 5nLDj:C~ Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26
6rDfQ`f\p Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 2WCLS{@' Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 clDHTj=~ Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 <,8l *1C Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 >Hwc,j
q Ex24: 大气像差与自适应光学 31 a/:XXy | Ex24a: 大气像差 32 m *X7T Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 WS0JS' Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 Ex(3D[WmMW Ex25: 地对空激光通讯系统 32 ?&c:q3_-Z Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 \2!!L=&4G Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 `~F5wh~ Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35 Tj/GClD:% Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 s:|M]. 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 |!*Xl)
] Ex28: 相位阵列 35 :Ml7G Ex28a: 相位阵列 35 <n0{7#PDqw Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 2VgP Ex29: 带有风切变的大气像差 35 KS<Jv; Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 ^gR+S Ex31: 热晕效应 36 le
.'pP@ Ex31a: 无热晕效应传输 37 1Ix3i9 Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 k3hkk:W Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 d/U."V} Ex32: 相位共轭镜 37 jPJAWXB4a Ex33: 稳定腔 38 .b>TK Ex33a: 半共焦腔 38 %|IUq jg
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 H5xzD9K;/C Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 3#GqmhqKDk Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 sa#.l% # Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 *e4TSqC| Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 NoDZ5Z Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 a W;aA'! Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 _%pAlo_6 Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 I$jvXl=$ Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 >)#c\{c
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42
9f+RAN( Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 D<):ZfUbI Ex33l: 谐振腔耦合 43 ,0?!ov| Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 >L>+2z Ex34: 单向稳定腔 45 ;#QhQx Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 zVaCXNcbo Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 RUXCq`)"< Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 T@48 qg Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 SI-X[xf Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 !1:@8q Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 "yh Pm Ex36: 有限差分传播函数 57 FC>d_=V Ex36a: FDP与软孔径 58 ><Z'D Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 J=}F2C
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 ?0vNEz[ Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 fE25(wCz7 Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 }T(z4P3 Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 a G27%(@ Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 C1B'#F9EO Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 n9oR)&:o Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 Y1\K;;X Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 a6nlt?1?D Ex38: 剪切干涉仪 ycpE=fso' C{m&}g` ...... la,
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