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    [转载]物理光学设计软件GLAD [复制链接]

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    离线飞跃小河
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-04-10
    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。 P3k@ptc-K  
    0! W$Cz[  
    s=H| ^v  
    W^k|*Y|  
    GLAD的应用领域 [S_qi,  
    )ppIO"\  
    GLAD已经广泛使用在大部分高级物理光学模型,并被应用到商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,瞬时激光响应,照相平版印刷术(photolithography),光束控制的高效率相位平板,衍射效应,和单模及多模态波导。 Q H 57[Yg  
    ]zATdfa  
    {8pN]=SaJ~  
    GLAD软件的特点 1EemVZdY  
    1!=^mu8  
    建模 q2e=(]rKE{  
    P?o|N<46  
    • 整合环境设计环境(IDE) *DcB?8%  
    di4>Ir~]  
    • 简单或复杂多重激光束追迹 v;o/M6GL5  
    f.G"[p  
    • 相干和非相干交互作用 =#>F' A  
    )>]@@Trx  
    透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 O>3f*Cc  
    ,<t)aZL,A;  
    • 一般孔径型态 @~CXnc0  
    I/hq8v~S  
    • 近场-和远场-衍射传播分析 ms{iQ:'9  
    GO]5~ 4k  
    • 稳态和非稳态共振腔模型 4de:hE   
    f 0r?cZ  
    • 为共振腔设计提供的特殊功能 @#2KmM~I  
    H7{I[>:  
    • Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 l{mC|8X  
    oe*CZ  
    • 平滑随机数波前像差      (smoothed random wavefront aberrations) x~u"KU2B  
    WyU\,"  
    • 透镜和反射镜数组 \~> .NH-  
    U BWUq  
    • 变量数组,可达4096x4096 z'9U.v'M)  
    2_Gb K-  
    • 方形数组和可分离的衍射理论 _$P1N^}Zs  
    1d 1 ~`B  
    • 多重,独立的激光束追迹传输 \P;2s<6i\  
    t Uk)S  
    • 自动传播技术控制 ECk* H  
    n.7-$1  
    • 全域坐标系统 -oT3`d3  
    o/hj~;(]  
    优化 5ENEx  
    }u]7x:lh  
    • 任意的反射镜坐标及旋转 -BC`p 8  
    1 \Z/}FT  
    • 允许高的Fresnel数值 ;~GBD]  
    PJL [En*  
    • 相位共轭(phase conjugation) ] @uuB\u  
    4x-K0  
    • 极化模型 oc"7|YG  
    97k}{tG  
    • 部份相干模型 zG)vmysJf  
    _t>[gB,  
    • 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 E5yn,-GyE0  
    uvl>Z= "  
    • 二元光学(binary optics)和光栅 .Vrl:  
    snYyxi  
    • 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 PJPKn0,W  
    9y*2AaxW  
    • M-平方的特征化 *)L~1;7j>  
    mLfY^&2Pr  
    • 有限元素的热模型 $ZkT G  
    'fYF1gR4  
    • 热致应力双折射 l:~/%=  
    PlR$s  
    • 相位补偿优化 \ #N))gAQ  
    .=zBUvy  
    模拟退火及Gerchberg Saxton优化 trZU_eouI  
    tYp 185  
    • Excimer激光模型及特征 On0,#i=  
    +DaKP)H\:  
    • 共振腔模型的特殊功能 *|ef#-|D  
    aVZ/e^kk-  
    原文链接:http://www.infotek.com.cn/html/38/20150526551.html ?}U?Q7vx@@  
    0),fY(D2T  
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