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2021-07-16 09:39 |
GLAD—激光系统和物理光学仿真软件
软件简介 R:#k%}W .w0s%T,8}^ GLAD是由美国Applied Optics Research公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。 ~g5[$r-u-u GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 a>GyO&+Dkg GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 J[4mLU mT.u0KUIy GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 ApAO/q GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 \'|>p/5I y *fDwd~ 功能特性 *XT/KxLa7 GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: tE)suU5Y 1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 6f\Lf?vF 2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 wS%Q<uK 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 %`&2+\` 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 4iKgg[)7`= 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 MP!d4 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 UE$UR#T'w 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 ><gG8MH0' @Ub"5Fl4 GLAD基本版的功能: X)7x<?DAy ~v6OsH%vx □ 整合环境设计区(IDE) R}q>O5O WJ4li@T7V □ 简单或复杂激光束追迹 qI~xlW
A'jP7P □ 相干和非相干交互作用 bdQ_?S( 4}4Pyjh □ 非线性激光增益模型 e>(<eu~P m^GJuPLW □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 J"=vE= P!+'1KR □ 任意形状的光阑 .y@oz7T5 `bZ/haU}A □ 近场-和远场-衍射传输分析 p2DrEId <8d^^0 □ 稳态和非稳态谐振腔模型 %<an9WMF Il=
W,/y □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 ^eR%N8Z )6|yb65ZUX □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 B[Zjfc `kZ@Zmj# □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) li0i" }Ub6eXf(2 □ 透镜和反射镜数组 =
c>Qx"Sw oAPb*;} □ 变量数组,可达1024x1024 /+\uqF8F &!/}Qp □ 方形数组和可分离的衍射理论 &Nczv"TM V-Cv,8 □ 多重,独立的激光束追迹传输 ;uwRyd L:1^Kxg □ 自动传输技术控制 ;K!]4tfJ mo[Zb0> □ 薄片增益模型 11<KpxKpk p' + □ 全局坐标系统 WC.t_"@ 0el9&l9Ew □ 任意的反射镜位置及方位设置 WIv?}gi:
X V{^!BBQ
□ 几何像差 7tcPwCc{ ; =X P & □ 大Fresnel数系统模拟 *T~Ve;3h; m3mp/g.> □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ?)`L$Vr= =u+d_'P7-R □ 相位共轭(phase conjugation) _g~qu
[1 [L:o`j □ 极化模型 49w=XJ >]W)'lnO □ 部分相干光模型 V\^EfQ A9kzq_3 □ ABCD传输 V}SBuQp" EpFQ|.mQ □ 光纤光学和3-D波导 1;mW,l'` iv>SsW'p_ □ 二元光学(binary optics)和光栅 ^d~1E Er mL_j4=ER@ □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 D;_ MPN[ AKRTBjG"
□ M-平方因子评价 VxXzAeM w\DVzeW( □ 相位修正的优化 qt;y2gf= LWHd~"eU □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) l"2OP6d #:^YI
c GLAD Pro增加的功能: 82]vkU R8T]2?Q1 □ 非线性光学: k31I ysh 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) ^1L>l9F 2.倍频 T9u <p=p 3.自聚焦效应(self-focusing effects) V2i@.@$j ]@0NO;bK>F □ 激光过程: =<NljOR4` 1.速率方程增益模型(rate equation gain) tc!wLnhG 2.激光起振和Q-switching Ldl5zc Ie4 hhW □ 优化: ?HV`|
Cw 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) !Z5[QNVaV 2.使用者自定义评价函数(merit function) ~I799Xi 3.任何的系统参数都能进行优化 hDp6YV,q Xixqxm*8 □ 几何光学: HH@qz2 w 1.精密表面配合光线追迹 r?*NhLG; 2.透镜组的定义和分析 i7utKj*57 A%{W{UP8N □ 大气效应: y:h}z). 1.Kolmogorov扰动 vJU*>U, 2.热致离焦(thermal blooming) 0#YX=vjX7 jD`d#R 典型案例图示 zdEPDdB {nvLPUL 任意形状的光阑 f4guz BZXUwqEh
jvV9eA:zl +ke1Cn'[ S形光纤波导 Myq5b`z Gsc\/4Wx
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1 空间光耦合进入光纤 {|yob4N Z KOXI%~Mc
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^TRB RNhJ'&SYs 二元光学元件 OHflIeq#@ UD)e:G[Gat
C{q :_M; %O<%UmR 剪切干涉仪 ,E$@=1) jh.@-
!Y:0c#MPH 6Vbzd0dk 大气热晕 vc]cNz:mQ ZDC9oX @
G5,~Z&}YS p*8-W(u) 谐振腔分析 s-7RW q;:6_Qr
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