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。 5-G@L?~Vw
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GLAD的应用领域: frQ{iUx
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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。 ;GI&lpKK
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GLAD软件的特点 Q&V;(L62!
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建模 }T$p)"
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• 整合环境设计环境(IDE) )Wox Mmz
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• 简单或复杂多重激光束追迹 {_Gs*<.
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• 相干和非相干交互作用 {V-v-f
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• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 )0R'(#
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• 一般孔径型态 iyp=lLk
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• 近场-和远场-衍射传播分析 42{:G8
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• 稳态和非稳态共振腔模型 &f;K}WO
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• 为共振腔设计提供的特殊功能 p"Z-6m~
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• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 +'@Dz9:>
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• 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) n}77##+R&C
Wr5V`sM
• 透镜和反射镜数组 ->{KVPHe{
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• 变量数组,可达4096x4096 (3&?w y_l
L~>i,
• 方形数组和可分离的衍射理论 %!L9)(}"
&=k,?TJO>
• 多重,独立的激光束追迹传输
EU/8=JA1
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• 自动传播技术控制 5P$4 =z91
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• 全域坐标系统 I)W`sBL
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优化 $lut[o74
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• 任意的反射镜坐标及旋转 .-X8J t
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• 允许高的Fresnel数值 IyPnp&_
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• 相位共轭(phase conjugation) K!]/(V(}
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• 极化模型 ,-e{(L
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• 部份相干模型 CWP2{
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• BPM,光纤光学和3维波导,直线及弯曲光纤,纤核对纤核耦合,光纤激光 O s.4)
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• 二元光学(binary optics)和光栅 .@Dxp]/B}
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• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 K:Q<CQ2
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• M-平方的特征化 d$AWu{y
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• 有限元素的热模型 *C=>X193U
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• 热致应力双折射 Nl(3Xqov
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• 相位补偿优化 NS6:yX,/
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• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 kd$D 3S^{
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• Excimer激光模型及特征 {Fe[:\
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• 共振腔模型的特殊功能