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。 D(y+1^>
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GLAD的应用领域: `I5O4|K)
(GCG/8s
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。 z;i4N3-:
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GLAD软件的特点 kOw=c Gt
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建模 1EVfowIl
y|$R`P
• 整合环境设计环境(IDE) 0,HqE='w
RFw(]o,9cR
• 简单或复杂多重激光束追迹 PK_s#uC
S]}}A
• 相干和非相干交互作用 w/ TKRCO3
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• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 .%q$d d>>
]kx-,M(
• 一般孔径型态 P?kx
a 6%@d_A
• 近场-和远场-衍射传播分析 S}[l*7
X0`j-*,FX
• 稳态和非稳态共振腔模型 (8.{+8o
Q]@c&* _|
• 为共振腔设计提供的特殊功能 +R!zs
r'/\HWNP
• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 nX|Q~x]
\)OEBN`9#
• 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) 5F2_xH$5
6B0#4Qrv
• 透镜和反射镜数组 h4_b!E@
l3.
• 变量数组,可达4096x4096 qj&bo
C5|db{=\.*
• 方形数组和可分离的衍射理论 ^i+[m
Y;Ap9i*
• 多重,独立的激光束追迹传输 LN4qYp6)G
B{C_hy-fw
• 自动传播技术控制 `H>b5
`\bT'~P
• 全域坐标系统 \q "N/$5{f
ciudRK63M
优化 |~WYEh
t6+YXjXK
• 任意的反射镜坐标及旋转 >c4/?YV
.h4\{|
• 允许高的Fresnel数值 Bq@zaMv
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• 相位共轭(phase conjugation) WF2NG;f=
}g|nz8
• 极化模型 7{e=="#*
iXFP5a>|
• 部份相干模型 *RWm47
5+- I5HX|~
• 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 ](#&.q%5!
UL(
lf}M
• 二元光学(binary optics)和光栅 Ye5jB2Z
"7,FXTaer
• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 TJ(K3/)Z
Ya#h'+}
• M-平方的特征化 S|em[D[Y^
rv>^TR*,!
• 有限元素的热模型 KL [ek
['q&@_d7
• 热致应力双折射 maNW{"1
cK@jmGj+
• 相位补偿优化 h5"Ov,K3[
fY,|o3#
• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 ~6aCfbu%V
Pm+tQ
• Excimer激光模型及特征 2&Jdf
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• 共振腔模型的特殊功能