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。 qB_s<cpn>
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GLAD的应用领域: j"~"-E(79
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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。 L bJf5xdi
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GLAD软件的特点 6 M:?W"
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建模 KNN{2thy `
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• 整合环境设计环境(IDE) FYFlh^}
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• 简单或复杂多重激光束追迹 rZ(#t{]=!
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• 相干和非相干交互作用 BJ3<"D{.*4
u0+F2+ I
• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 ^"I@ 8 k
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• 一般孔径型态 \41/84BA
c0e[vrP:
• 近场-和远场-衍射传播分析 d`V.i6u
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• 稳态和非稳态共振腔模型 +@fEw
xPm{'J+b~
• 为共振腔设计提供的特殊功能 RrBG=V
jcJ@A0]
• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 pe,y'w{
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• 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) FsOJmWZ
i75\<X
• 透镜和反射镜数组 1O0)+9T82
pFMjfWD,C
• 变量数组,可达4096x4096 Tz6I7S-w
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• 方形数组和可分离的衍射理论 3r[F1z2B
a(yWIgD\\
• 多重,独立的激光束追迹传输 o`QH8
aJ=)5%$6kc
• 自动传播技术控制 H1?C:R
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• 全域坐标系统 k1g-%DB
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优化 8q]"CFpa
H~#$AD+H
• 任意的反射镜坐标及旋转 E|-5=!]fX
32 j){[PL3
• 允许高的Fresnel数值 v~AshmP
f-i5tnh
• 相位共轭(phase conjugation) WQCnkP
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• 极化模型 t5b cQ@Y
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• 部份相干模型 -0;{
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• 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 X xwcvE
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• 二元光学(binary optics)和光栅 |*ZM{$
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• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 9k62_]w@6
T:%0i8p
• M-平方的特征化 &
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• 有限元素的热模型 !W&|kvT^
daA&!vnbH*
• 热致应力双折射 v#g:]T
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• 相位补偿优化 s H'FqV,)
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• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 H 9BqE+
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• Excimer激光模型及特征 /'VuMMJ2
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• 共振腔模型的特殊功能