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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 : \:jIP ]9l=geZd%; 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。 5A>W;Q\4 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。 Y"K7$+5#\ GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 *h-_
u;F++$= 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。 9V0iV5?( P 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。 o/CSIvz1 vMRM/. 功能特性 BBnj}XP*4 GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: ZgcA[P 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。 A%"mySW 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。 -9UQs.Nv 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。 53=VIN] 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。 EZ8Ih,j9 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。 Ki,]*-XO 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 DQ?'f@I&* 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 #6 e Ja4O*C< GLAD基本版的功能: =4RnXZ[P0 G)?VC^Q □ 整合环境设计区(IDE) 2~<?E`+ eRWTuIV6 □ 简单或复杂激光束追迹 p,* rVz[Y 4l@*x^F □ 相干和非相干交互作用 ReE6h\j w-Y-;*S □ 非线性激光增益模型 K=;z&E=<c ]uI#4t~ □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 i5T&1W i *T$`5| □ 任意形状的光阑 ]S[M]-I WtN o@e' □ 近场-和远场-衍射传输分析 c_s=>z V2W)%c' □ 稳态和非稳态谐振腔模型 u}W R1u[ 2ro4{^(_ □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 X2 c<. :rnn`/L □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 QeuIAs* _ ^w5`YI4< □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) h\Ck""& 02g}}{be8 □ 透镜和反射镜数组 I dgha9K EJ;:O1,6H □ 变量数组,可达1024x1024 iq)4/3"6 #eD@sEn □ 方形数组和可分离的衍射理论 h$)+$^YI IP~*_R"bM □ 多重,独立的激光束追迹传输 ^vS+xq|4" tY-{uHW&h □ 自动传输技术控制 H4ml0SS^ *.#d'~+ □ 薄片增益模型 vn}:$|r$J ~5<-&Dyp7 □ 全局坐标系统 ujGvrYj O~N0JK_> □ 任意的反射镜位置及方位设置 R#.FfWTZ jc)[5i0 □ 几何像差 d#9
\]Ul& i1e|UR-wl □ 大Fresnel数系统模拟 $-H#M]Gq '!>LF1W= □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) n@<+D`[.V ~1jSz-s □ 相位共轭(phase conjugation) T$RVz
PzbLbH8A □ 极化模型 u;R< H3"90^|,@ □ 部分相干光模型 #q'J`BC uH7$/ □ ABCD传输 Z+!._uA \yP\@cpY{ □ 光纤光学和3-D波导 M}2a/}4
#/a>dK □ 二元光学(binary optics)和光栅 `./$hh = s^KZV □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 CBz$N) f VX0q!Q □ M-平方因子评价 .G8+D%%. ?.Z4GWyXa □ 相位修正的优化 <RH2G 5xKo(XNp □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) {}!`v%z C\#E1\d GLAD Pro增加的功能: \@8j&],dl s @\UZC □ 非线性光学: M|IR7OtLV 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) X/Umfci 2.倍频 y^pzqv 3.自聚焦效应(self-focusing effects) |t](4 &}%rZU □ 激光过程: $*a'[Qot# 1.速率方程增益模型(rate equation gain) yU'Fyul 2.激光起振和Q-switching }Fy~DsQ +
q@kRQY;n □ 优化: LA?h +) 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) uXD?s3Wv 2.使用者自定义评价函数(merit function) )rX["= 3.任何的系统参数都能进行优化 Z#w@ /!"}T ,FWC|uM" □ 几何光学: -;rr! cQ? 1.精密表面配合光线追迹 ^W}(]jL 2.透镜组的定义和分析 _4H
9rPhf Y v22,|: □ 大气效应: 8:s"
^YLN 1.Kolmogorov扰动 cF6eMml; 2.热致离焦(thermal blooming) c!#DD;<Q q=Cc2|Ve 典型案例图示 \Nd8,hE b|_Pt 任意形状的光阑 9[#9cv x%<oeM3U
!e+ex"7 %-u Ra\ S形光纤波导 <*O~?=6p !@2L g
v(PwE B] ="X2AuK%1$ 空间光耦合进入光纤 !I3_KuJ5 /q.iUwSK>
w=]id'`?q ~{-zj 二元光学元件 EtVRnI@ ean_/E
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z\8 剪切干涉仪 3eOwy~ NFDh!HUm
! 2]eVO !{hC99q6 大气热晕 2|2'? 3 *0/<1f1!
.aJ\^Fx WKjE^u 谐振腔分析 TCb 7-s CJ'pZ]\G
o u%Xnk~ tXZE@JyuC 模式竞争 ^o;f~6#17 A}./ ;[
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