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。 "hH.#5j
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GLAD的应用领域: UCB/=k^m
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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。
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GLAD软件的特点 3TeY%5iVt
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建模 e> e}vZlX
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• 整合环境设计环境(IDE) mwHB(7YS,
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• 简单或复杂多重激光束追迹 PNgY>=Y
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• 相干和非相干交互作用 :LF?
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• 透镜:球面镜、圆环体或柱面镜 %)zodf
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• 一般孔径型态 qr"3y
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• 近场-和远场-衍射传播分析 S9]'?|
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• 稳态和非稳态共振腔模型 4i)1'{e
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• 为共振腔设计提供的特殊功能 %Nlt H/I
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• Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 [8 ]z|bM
xpV|\2C
• 平滑随机数波前像差 (smoothed random wavefront aberrations) BC&S> #\
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• 透镜和反射镜数组 wh$sn:J
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• 变量数组,可达4096x4096 LM~[@_j
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• 方形数组和可分离的衍射理论 +%yfcyZ.
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• 多重,独立的激光束追迹传输 g:g\>@Umo
%(3|R@G.
• 自动传播技术控制 FtP0krO(
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• 全域坐标系统 AifWf2$S
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优化 Yb|c\[ %
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• 任意的反射镜坐标及旋转 a!6{:8Zi0
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• 允许高的Fresnel数值 6M @[B|Q(
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• 相位共轭(phase conjugation) UOv+T8f=
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• 极化模型 > kGGR
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• 部份相干模型 S'Q@ScJ
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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 6a(yp3
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• 二元光学(binary optics)和光栅 uw>Ba %5
~ (|5/
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• 高数值孔径(NA)物镜的衍射向量 7OcWC-<
GFj{K
• M-平方的特征化 |7'df &CA
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• 有限元素的热模型 [\^n=
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• 热致应力双折射 ^cOUQ33
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• 相位补偿优化 1{)5<!9! l
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• 模拟退火及Gerchberg Saxton优化 gh/EU/~d
F+YZE[h%
• Excimer激光模型及特征 ~qiJR`Jj
ity & v9
• 共振腔模型的特殊功能