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飞跃小河 2020-05-19 13:42

GLAD案例索引手册

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GLAD案例索引手册实物照片
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GLAD软件简介 1  B\o Mn  
Ex1: 基本输入和RTF命令文件 2 ++^l]8  
Ex1a: 基本输入 2 }F#okU  
Ex1b: RTF命令文件 3 j3{D^|0bP  
Ex2: 光束初始化与自动单位控制 4 0"pAN[=K@  
Ex2a: 高斯与超高斯光束的生成, 自动单位 5 GJ_7h_4  
Ex2b: 利用束腰计算光束和矩阵尺寸 5 0|{u{w@!`  
Ex2c: 利用光栅计算光束和矩阵尺寸 6 c"B{/;A  
Ex2d: 浅聚焦的光束和矩阵尺寸的计算 6 # mV{#B=  
Ex3: 单位选择 7 Q|#W#LV,K  
Ex4: 变量、表达式和数值面 7 _I:/ZF5  
Ex5: 简单透镜与平面镜 7 F9,DrB,B{  
Ex6: 圆锥反射面与三维旋转 8 e?8HgiP-  
Ex7:  mirror/global命令 8 4b98Ks Yg  
Ex8: 圆锥曲面反射镜 11 6">+ ~ G  
Ex8a: 间隔一定距离的共焦抛物面 11 ;wz^gdh;  
Ex8b: 离轴单抛物面 12 }&w Ur>=  
Ex8c: 椭圆反射镜 12 ,F,X ,  
Ex8d: 高数值孔径的离轴抛物面 12 YoBDvV":@  
Ex8e: 椭圆反射面阵列的本征模式分析法 12 AP'*Nh@Ik(  
Ex9: 三维空间中采用平面镜进行光束控制 17 Bu#VMk chJ  
Ex10: 宏、变量和udata命令 17 P\1L7%*lU  
Ex11: 共焦非稳腔 17 ]&lY%"U$i  
Ex11a: 非稳定的空谐振腔 18 \1D<!k\S  
Ex11b: 带有切趾效应的非稳空腔 18 wea-zN  
Ex11c: 发散输出的非稳腔 19 3=aQG'B  
Ex11d: 注入相反模式的空腔 19 2N: ,Q8~  
Ex11e: 确定一个非稳腔的前六个模式 20 Y 0d<~*  
Ex12: 不平行的共焦非稳腔 20 '"SEw w  
Ex13: 相位像差 20 21K>`d\  
Ex13a: 各种像差的显示 21 ]:XoRyIZ1[  
Ex13b: 泽尼克像差的位图显示 23 w n/_}]T  
Ex14: 光束拟合 23 au: fw  
Ex15: 拦光 24 3G}x;Cp\D  
Ex16: 光阑与拦光 24 l]Ax:Z  
Ex17: 拉曼增益器 25 (k5We!4[1  
Ex18: 多重斯托克斯光束的拉曼放大 26 %A1o.{H  
Ex19: 会聚光束的拉曼过程,简单动力学分步法 26 ,!#*GZ.ix  
Ex20: 利用wave4的拉曼放大,准直光束 28 ME46V6[LX]  
Ex21: 利用wave4的四波混频,准直光几何传输 29 gG<~-8uQ  
Ex22: 准直光的拉曼增益与四波混频 29 "s0)rqf<  
Ex23: 利用wave4的四波混频,会聚光束 30 (l^3Z3zf&  
Ex24: 大气像差与自适应光学 31 49GkPy#]L=  
Ex24a: 大气像差 32 TN+iA~kQ  
Ex24b: 准直光路中的大气像差 32 5:Z0Pt  
Ex24c: 会聚光路中的大气像差 32 &Sw%<N*r  
Ex25: 地对空激光通讯系统 32 +6HVhoxU#  
Ex26: 考虑大气像差的地对空激光传输系统 34 ^o3"#r{:+  
Ex27: 存在大气像差和微扰的地对空激光传输系统 34 RJ  8+h  
Ex27a: 转换镜前面的大气像差与微扰的影响 35  M+||rct  
Ex27b: 转换镜后面的大气像差与微扰的影响 35 [ 9 {*94M  
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 X[]m _@v  
Ex28: 相位阵列 35 8xMEe:}V  
Ex28a: 相位阵列 35 E ~Sb  
Ex28b: 11×11的转向激光阵列,阻尼项控制 35 >,gg5<F-E  
Ex29: 带有风切变的大气像差 35 vK|E>nL  
Ex30: 近场和远场的散斑现象 36 Cl; oi}L  
Ex31: 热晕效应 36 l=S35og  
Ex31a: 无热晕效应传输 37 = RA /  
Ex31b: 热晕效应,无动力制冷 37 LClNxm2X  
Ex31c: 热晕效应,动力制冷和像差 37 ] o*#t  
Ex32: 相位共轭镜 37 n0r+A^]  
Ex33: 稳定腔 38 6& e3Nt  
Ex33a: 半共焦腔 38 <"{qk2LS1  
Ex33b: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,理想透镜 39 j9eTCJqB  
Ex33c: 半共焦腔,1:1内腔望远镜,透镜组 39 }zkHJxZgE  
Ex33d: 多边形谐振腔的分析 39 $$|rrG  
Ex33e1: 相干注入,偏心光输入(1) 40 D!{Y$;  
Ex33e2: 相干注入,偏心光输入(2) 40 t3*wjQ3  
Ex33f: 半共焦腔的全局定义 41 |'P]GK  
Ex33g: 线型遮光触发TEM10 41 }Lc-7[/  
Ex33h: 带有旋转末镜的半共焦腔 41 Zn&, t &z  
Ex33i: 两种波长的平行平面腔 42 =XA;[PVx:#  
Ex33j: 多光束在同一个谐振腔中传输 42 _ "?.!  
Ex33k: 拓展腔与伪反射 42 z:8eEq3w  
Ex33l: 谐振腔耦合 43 7!@-*/|!S9  
Ex33m: 通过正交化确定高阶模 45 xSktg]u Se  
Ex34: 单向稳定腔 45 qaiNz S@q  
Ex35: 分布式传输通过一个折射面 47 Rp.Sj{<2  
Ex35a: 分布式传输,孔径划分方法 51 mg^I=kpk  
Ex35b: 分布式传输,入射光中添加相位光栅 53 UtPLI al  
Ex35c: 分布式传输,折射面上添加相位光栅 54 \Jx04[=  
Ex35d: 光束传播到带有相位光栅的倾斜表面上 56 Lm*e5JnV  
Ex35e: 光束传播到带有圆形孔径的倾斜表面上 56 ?k]2*}bz  
Ex36: 有限差分传播函数 57 f sJ9bQm/  
Ex36a: FDP与软孔径 58 S>h;K`  
Ex36b: FDP与FFT算法的硬孔径 58 @Z*W  
Ex37: 偏振和琼斯矩阵 58 o< |cA5f\  
Ex37a: 偏振与琼斯矩阵 58 qaY1xPWz"  
Ex37b: 偏振,表面极化效应 60 \w/yF4,3<w  
Ex37c: 以布儒斯特角入射时透射和反射系数 61 rSZd!OQ  
Ex37d: 偏振,古斯-汉欣位移(1) 61 $+P>~X)  
Ex37e: 偏振,采用jsurf/goos命令的古斯-汉欣位移(2) 61 ^8 zR  
Ex37f: 采用三维偏振片寻址的双折射楔 61 xQ}pu2@d  
Ex37g: 通过达夫棱镜之后光束的偏振性质 62 )U~=Pf"  
Ex38: 剪切干涉仪 "S8uoSF`>  
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