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。 i:Ct6[
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GLAD的应用领域: "5DAGMU
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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。 :?XHZ
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GLAD软件的特点 s&_O2(l
T_B.p*\BM
建模 z=h5
u9^;~i,
• 整合环境设计环境(IDE) Xm[r#IA
v{*X@)$
• 简单或复杂多重激光束追迹 jN[6JY1
KI QBY!N+
• 相干和非相干交互作用 w 4gZ:fR=
z00:59M4
• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 =gv/9ce)3
FG36,6N%2j
• 一般孔径型态 cz~FWk
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• 近场-和远场-衍射传播分析 [(UqPd$
8BH)jna`Qo
• 稳态和非稳态共振腔模型 MifgRUe
ik NFW*p
• 为共振腔设计提供的特殊功能 9i[2z:4HJ
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• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 `hf9rjy4
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• 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) M!XFb
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• 透镜和反射镜数组 F"P:9`/
>f05+%^[
• 变量数组,可达4096x4096 toZI.cSg4
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• 方形数组和可分离的衍射理论 rBPxGBd4
0P/LW|16
• 多重,独立的激光束追迹传输 l"!;Vkg.5
Ph_m'fbf
• 自动传播技术控制 >-+X;0&
M#2U'jy
• 全域坐标系统 LVtQ^ 5>8
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优化 _1%^ibn
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• 任意的反射镜坐标及旋转 d~$t{46
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• 允许高的Fresnel数值 GV[BpH
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• 相位共轭(phase conjugation) 3AL=*qq
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• 极化模型 /7)G"qG~F~
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• 部份相干模型 phSP+/w
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• BPM,光纤光学和3维波导,直线及弯曲光纤,纤核对纤核耦合,光纤激光 jC8BLyGE_
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• 二元光学(binary optics)和光栅 bFXCaD!{G
Di=6.gm[<
• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 )pH{b]t
Om{ML,d
• M-平方的特征化 !]T|=yw
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• 有限元素的热模型 >Cc$ P
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• 热致应力双折射 Bv*h?`Q
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• 相位补偿优化 'z5 ;o:T
H9[.#+ln
• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 Nh-*Gt?
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• Excimer激光模型及特征 [_Z3v,vt,
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• 共振腔模型的特殊功能