经过了15年的发展,LASCAD™已经成为激光谐振腔分析与设计(Laser Cavity Analysis and Design)行业的领军软件。大量的用户群体反馈的意见和建议帮助我们更好地提高谐振腔的设计技术并且积累了很多经验。 t<$J
3h/" 为了优化谐振腔的设计,LASCAD™提供了一套独特的模拟工具的集合: Iz;^D! 热性能与腔结构的有限元分析(FEA)方法对腔内晶体的热效应进行分析。 -j:yE Z4Oy ABCD高斯光束传输矩阵,包括热透镜效应和增益导引机制的分析。 \3%3=: 多模与调Q运行的动态分析(DMA)方法,分析激光光束的动态特性以及三维空间中的特性。 f^F"e'1 3D物理光学传输矩阵(BPM),包括了衍射与增益的动态特性。 fF=tT C h?}S|>9 Fig.1. LASCAD™的图形用户界面 opu)9]`z
LASCAD™ AAKc8{ 计算机上的光学工作平台 \"
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Lxv_{~I* 为了简化操作,LASCAD™提供了复合的工程工具,如图1所示的软件用户界面,可以当作计算机上的工作平台,用户可以直接进行谐振腔的设计。这样,用户就可以不用花费大量的时间学习复杂的操作。 Uyeo0B" 通过鼠标实现对光学元件,例如反射镜,透镜或者晶体的添加,复合,调整或者删除。 -/*VR$c 谐振腔和晶体的像散在设计过程中已经自动考虑了。 [Ls%nz| 软件的菜单提供热效应的有限元分析,高斯光束的ABCD传输矩阵,物理光学,调Q运行,谐振腔稳定性以及输出功率的计算。 sJl>evw
)7Qp9Fxo LASCAD™ C@-cLk 激光工程师的有用助手 *P5/ S8c
Goy[P2m 为了发展一种强大的谐振腔设计软件,激光工程师们必须面对技术和理论的交叉问题。随着激光系统的小型化,输出功率的不断增长,热透镜效应的分析变得越来越重要。该效应严重依赖于系统的特性:包括材料参数、腔的几何形状、泵浦光束的分布以及冷却系统。同时它与增益动态特性、模式竞争、调Q以及其他影响光束质量和激光器效率的因素相互作用。基于这些效应的数值模拟,LASCAD为激光工程师们提供了谐振腔设计过程中相关特性的定量分析。 )KkV<