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GLAD使用复振幅来描述波前,并能对光束的整个传播路径做衍射模型。GLAD有两种等级,分别为:GLAD和GLAD Pro。GLAD Pro包括了GALD的功能外,还增加了高级物理效应以及更多的优化功能。 3]UUG H77" ;z:UN} f[~L?B;_L GLAD的应用领域: &n?^$LTPY ;Q[mL(1: GLAD已经广泛使用在大部分高级物理光学模型,并被应用到商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,瞬时激光响应,照相平版印刷术(photolithography),光束控制的高效率相位平板,衍射效应,和单模及多模态波导。 Z1Z1@2 T @8^[!F ,%Up0Rr, GLAD软件的特点 B'EKM)dA C
#6dC0 建模
1/-43B <**y !2 • 整合环境设计环境(IDE) +0q>fp_K(+ 4^Q: • 简单或复杂多重激光束追迹 fKeT~z{~ pg%aI, • 相干和非相干交互作用 x{c/$+Z[ Z%Zd2
v • 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 ),!;| bh 6 9NQ]{1 • 一般孔径型态 7{qy7,Gp Ve!fU • 近场-和远场-衍射传播分析 ixQJ[fH10 bk^TFE1l • 稳态和非稳态共振腔模型 GJp85B!PlO %\r!7@Q • 为共振腔设计提供的特殊功能 -3lb@ 6I6 *9c!^$V • Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 s nnbb0J H4!+q:< • 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) 7C2&NyWJ ~Oq +IA~9 • 透镜和反射镜数组 *`Yv.=cd g9WGkHF • 变量数组,可达4096x4096 1,~SS &F5@6nJ` • 方形数组和可分离的衍射理论 (S`2[.j &0( • 多重,独立的激光束追迹传输 9>rPe1iv z2hc.29t • 自动传播技术控制 e^Ky<*Y ]&{ ci • 全域坐标系统 tP%{P"g3^ RxN,^!OV 优化 zC:wNz@zK j>/ ,$H • 任意的反射镜坐标及旋转 `TPOCxM Mo ;h" P{fF • 允许高的Fresnel数值 [ $T(WGF JiU9CeD3 • 相位共轭(phase conjugation) { F}; n?' t
6^l `6:p • 极化模型 {]]|5
\F U(;&(W"M
• 部份相干模型 [kgdv6E H'UR8% • BPM,光纤光学和3维波导,直线及弯曲光纤,纤核对纤核耦合,光纤激光 'EfR|7m _ _>.,gL7 • 二元光学(binary optics)和光栅 p/
>`[I 5pRV3K{H • 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 Q;J`Q wkH 1G'`2ATF* • M-平方的特征化 y tf b$;| A
&9(mB • 有限元素的热模型 G>+1*\c O8W7<Wc|z • 热致应力双折射 H7kPM[ 2{.QjYw^ • 相位补偿优化 z|(+|pV( N9<Ujom • 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 +/;*| "A)(" • Excimer激光模型及特征 ?}Lg)EFH 34R!x6W0 • 共振腔模型的特殊功能 M}wXJ8aF? $CE[MZ&S `K
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