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infotek 2021-07-16 09:39

GLAD—激光系统和物理光学仿真软件

软件简介 3\ajnd|  
1<@lM8&.kO  
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。 ;L87 %P(.  
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。 xqk(id\&  
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。 K_U`T;Z\  
d >L8S L  
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。 ,Z|O y|+'  
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。 7V=deYt_p  
Nkb%4ofKqu  
功能特性
N''xdz3Z  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: 1<x5{/CZ  
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。 ;woK96"{t  
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。 ui8$F "I*  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 gm]q<~eMW  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 t#M[w|5?  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 G{.=27  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 FBP # _"z  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 O^c?w8   
ST#)Fl  
GLAD基本版的功能 oBai9 [+  
si%V63^lN  
□ 整合环境设计区(IDE) "nJMS6HJ[  
D3 +|Os)  
□ 简单或复杂激光束追迹 dh}"uM}a  
vIi&D;  
□ 相干和非相干交互作用 ]nV_K}!w  
sk5=$My  
□ 非线性激光增益模型 0*^f EoV  
LCRWC`%&  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 #\F8(lZ  
l+(B~v  
□ 任意形状的光阑 fX:G;vYn  
z 4. |N  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 qYqd-R  
%xx;C{g;a  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 4u p7 :?  
lh0G/8+C  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 3Qv9=q|[b  
HE4S%#bH>  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 S-6i5H"B&  
t- //.  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) ieEt C,U  
M(^IRI-  
□ 透镜和反射镜数组 D_f :D^  
6(Cjak+~!  
□ 变量数组,可达1024x1024 |%Y=]@f  
cw BiT  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 " H=fWz5z  
|c]L]PU  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 `EP-Qlm  
4mGRk)hk:>  
□ 自动传输技术控制 \>/AF<2"  
h 1j1PRE  
□ 薄片增益模型 0,LUi*10  
E&vCzQ  
□ 全局坐标系统 iQh:y:Jo1&  
F>u/Lh!  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 H/#WpRg  
^> d"D  
□ 几何像差 0"@p|nAa  
z_&T>ME  
□ 大Fresnel数系统模拟 w/0;N`YB  
A.P*@}9  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) n u>6UjV  
j1@PfKh  
□ 相位共轭(phase conjugation) j;rxr1+w  
j]9,yi  
□ 极化模型 t1l4mdp  
# WL5p.  
□ 部分相干光模型 ,+g0#8?p^x  
mc6W"  
□ ABCD传输 M w+4atO4[  
~;uW) [  
□ 光纤光学和3-D波导 OdJ=4 x>  
KU0;}GSNX}  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 b@1";+(27  
-uK@2} NZ  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 6;\Tps;A  
kL}*,8s{  
□ M-平方因子评价 4kLTKm:G  
Q mz3GH@wg  
□ 相位修正的优化 s[/)v:  
,6\oT;G  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) nqujT8  
<d hBO  
GLAD Pro增加的功能 k$K>ml/h  
[%7oq;^J  
□ 非线性光学: )RwO2H  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) x@"`KiEUs  
2.倍频 0bMbM^xV6  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) yCye3z.  
[IuF0$w=dj  
□ 激光过程: |Q~5TL>b  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) }2_ i<4,L  
2.激光起振和Q-switching UXV>#U?  
Z|Xv_Xo|4  
□ 优化: 4}=Z+tDu>  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) h|&qWv  
2.使用者自定义评价函数(merit function) k'Z$#  
3.任何的系统参数都能进行优化 V}"w8i+D?  
{nmBIk2v  
□ 几何光学: 0Z~G:$O/i  
1.精密表面配合光线追迹 $P~Tt4068  
2.透镜组的定义和分析 umj5M5oe3  
B6a   
□ 大气效应: E?P:!V=_  
1.Kolmogorov扰动 l ilF _ y  
2.热致离焦(thermal blooming) I!-5 #bxD  
}>u<,  
典型案例图示 naKB2y]l  
z}m)u  
任意形状的光阑 6P*2Kg`  
T $;N8x[  
;;l-E>X0  
E#cZM>  
S形光纤波导 s;-%Dfn  
|#!P!p}  
7Cj6Kw5k  
VN9C@ ;'$  
空间光耦合进入光纤 cH%#qE3  
-{XXU)Z  
; X3bgA']  
BPzlt  
二元光学元件 ?rgk  
)D q/fW  
(*2kM|  
Fps.Fhm  
剪切干涉仪 ~'l.g^p bv  
-=D6[DjU<  
\;s mH;m  
v(tr:[V  
大气热晕 K+_$ WT_  
%,M(-G5j;  
[8QE}TFic  
GM<r{6Qy  
谐振腔分析 Ug^v ]B9  
G}b LWA  
"ujt:4 p@  
-Fj:^q:@u  
模式竞争 h[O!kwE  
<v)Ai;l,  
"sf]I[a  
Lc<C1I 5=  
调Q激光器输出特性 'nM)=  
/# M|V6n  
kEQ${F{  
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C9q`x2  
QQ:2987619807 f&S,l3H<  
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