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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 6 WD( B%~hVpm,eM 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。 '}\#bMeObg 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。 MfX1&/Z+ 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。 '<Nhq_u{ >8I?YT. 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。 pzkl ;"gK 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。 m7GM1[?r +[ +4h}? 功能特性 XI4le=^EM GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: =5a|'O 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。 TLBIM 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。 :h4Nfz( 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。 4Nz@s^9 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。 C-vFl[@a0 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。 @X _<y 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 Dy_ayxm 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 {P/5cw Hr?_`: GLAD基本版的功能: 0j=xWC Gr1WBYK □ 整合环境设计区(IDE) XXx]~m =/ b2e\ □ 简单或复杂激光束追迹 X?2ub/Nr#Y |OgtAI9 □ 相干和非相干交互作用 KdBE[A-1^M cO&(&*J r □ 非线性激光增益模型 scXY~l]I* @-L4<=$J □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 E<
57d,3l K\bA[5+N □ 任意形状的光阑 #:UP'v=w 6RA4@bIG □ 近场-和远场-衍射传输分析 kjS9?>i 2 Nr* □ 稳态和非稳态谐振腔模型 m%=]
j<A !CnkG<5z> □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 z0yPBt1W a9+l:c@ □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 #i t) .B9i`)0 □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) L0sb[:'luz rw9 m+q □ 透镜和反射镜数组 t08E
2sI PP]Z~ne0X □ 变量数组,可达1024x1024 [EdX6 ?}mbp4+j[ □ 方形数组和可分离的衍射理论 ,V>7eQt? HVG:q#=C □ 多重,独立的激光束追迹传输 x{o&nhuk[S R6xJw2;_ □ 自动传输技术控制 s<GR
? AW\#)Em □ 薄片增益模型 SU8vz/\%y <w9<G □ 全局坐标系统 BEfP#h=hr xE0'eC5n^ □ 任意的反射镜位置及方位设置 @xqjAcfg B%L dH □ 几何像差 (8XP7c]5 ?Dr_WFNjO □ 大Fresnel数系统模拟 8|U-{"!O? /x2MW5H □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) [k<w'n* q]^Q?r<g:: □ 相位共轭(phase conjugation) E
U#
M. (mR;MC □ 极化模型 $-J=UT2m saPg2N, □ 部分相干光模型 #rps2nf.j y%wjQC 0~ □ ABCD传输 d i;Fj ]"T1clZKd( □ 光纤光学和3-D波导 =Zt7}V xGBp+j1H □ 二元光学(binary optics)和光栅 ywCF{rRd ZD`9Ez)5 □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 sX,."@[ 1dE|q{ □ M-平方因子评价 k~|5TO p10i_<J]= □ 相位修正的优化 q_GO;-b{ LOPw0@ □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) B=,j$uH C5ia9LpRX GLAD Pro增加的功能: Ra~|;(
%d /W @k: □ 非线性光学: )LRso>iOO 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) M{ 2.倍频 J
Gpy$T{t 3.自聚焦效应(self-focusing effects) ;q;}2 :Qd{V3*] □ 激光过程: kbR!iPM-; 1.速率方程增益模型(rate equation gain) 0DR:qw 2.激光起振和Q-switching /bBFPrW 6.0/asN} □ 优化: A2xfNY< 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) nN|1cJ'.Fk 2.使用者自定义评价函数(merit function) y wf@G;
fK 3.任何的系统参数都能进行优化 :TTZ@ q "6}
#65 □ 几何光学: JIYZ 1.精密表面配合光线追迹 $ Lf-Gi 2.透镜组的定义和分析 fdCN?p[_ u,f$cR □ 大气效应: 5Y}=,v*h} 1.Kolmogorov扰动 u&7c2|Q 2.热致离焦(thermal blooming) KgCQ4w9 {Bd 0 典型案例图示 9[7Gxmf Pm} 任意形状的光阑 ex}6(;7)O !JOM+P:
7Ns1b(kU c7[+gc5} S形光纤波导 %Q2<bj] omEnIfQSO
F~O}@e{ _w\A=6=q| 空间光耦合进入光纤 ,FP<#
0F*a D)my@W0,
ns/L./z OY?x'h 二元光学元件 .V.x0 s<;kTReA
N*CcJp{Q #y4+O;{ 剪切干涉仪 9}_ccq tI-u@
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<`/22S" X$4MpXx 大气热晕 FLE2]cL- c&rS7%
hDsSOpj LaolAqU 谐振腔分析 <Jwx| )kl(}.9X
o[ua$+67E {;T7Kg.C 模式竞争 2&+Nr+P ja_.{Zv
S~+er{,ht4 X":T>)J- 调Q激光器输出特性 "{igrl8 }k K6"]Tj
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