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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 WAzn`xGxR"  
*f ;">(`o*  
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。 3*<?'O7I0  
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。 TQ`4dVaf  
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。 3;-P(G@  
>0c4C< _  
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。 o?]N2e&(  
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。 [$iKx6\  
+ r<d z  
功能特性
Bsc&#  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: j~;kh_  
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。 9L+g;Js$4  
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。 hH3~O` ~  
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。 p*ic@n*G  
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。 yE{(Ebm  
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。 YEiQ`sYKG  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 *;u'W|"/~  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 $kD ;*v=  
;jZf VRl  
GLAD基本版的功能 T=~D>2C  
}:zTz% _K  
□ 整合环境设计区(IDE) +[_mSt  
sCrOdJ6|  
□ 简单或复杂激光束追迹 e{RhMjX<D  
VX{9g#y$j  
□ 相干和非相干交互作用 ed\umQ]   
 ze_q+Z  
□ 非线性激光增益模型 q  W"  
duT'$}2@>  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 W[4 V#&Z  
Mv%"aFC  
□ 任意形状的光阑 vlSSw+r9  
ymo].  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 o1^Rx5  
6-6ha7]s  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 D\CjR6DE  
8Ts_;uId  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 kl+^0i  
g\~n5=-D  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 M4rK  
i[V\RKH*F  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) .d?2Kc)SV\  
CA[3 R  
□ 透镜和反射镜数组 q!!gn1PT(T  
2b89th  
□ 变量数组,可达1024x1024 %}/|/=  
l1#F1q`^t  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 ziXZJ^(FI  
G W@g  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 0E^6"nt7N  
4mM?RGWv  
□ 自动传输技术控制 =4_Er{AT  
!U[/P6 +0  
□ 薄片增益模型 ^X\SwgD2w  
e4mAKB s!  
□ 全局坐标系统 bZf}m=C!  
(Rs052m1  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 LZ-&qh  
yq<mE(hS?  
□ 几何像差 XN %tcaY  
 f2.|[  
□ 大Fresnel数系统模拟 mK_2VZj&  
t;/s^-}  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) OGWZq(c"6  
e?yrx6  
□ 相位共轭(phase conjugation) +JlPQ~5  
#C#*yE  
□ 极化模型 ?Jy /]j5fI  
a,`f`;\7N%  
□ 部分相干光模型 D\0q lCAs  
\.K4tY+V  
□ ABCD传输 V*j1[d  
p"tCMB  
□ 光纤光学和3-D波导 4Gor*{  
)Rc  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 q<Z`<e  
>j6"\1E+Dz  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 F!qt=)V@w  
^SvGSx i  
□ M-平方因子评价 g|=1U  
IlfH  
□ 相位修正的优化 o ~`KOe  
U-:"Wx%G  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) 5[0W+W  
)l6(ss!J  
GLAD Pro增加的功能 6.6;oa4j  
q#_<J1)z  
□ 非线性光学: ,*m{Q  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) U%V4@iz~\m  
2.倍频 $i;m9_16  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) _X)`S"EsJ  
##5e:<c&[  
□ 激光过程: tb/`*Yl@  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) B1 Y   
2.激光起振和Q-switching :zp9L/eh  
BG^)?_69  
□ 优化: /C6$B)w_*{  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) )'i n}M  
2.使用者自定义评价函数(merit function) ]Wg&r Y0  
3.任何的系统参数都能进行优化 ',m!L@7M5  
WGA"e   
□ 几何光学: =<[M$"S7d6  
1.精密表面配合光线追迹 fM!@cph(8  
2.透镜组的定义和分析 5b$QXO  
q_86nvB<  
□ 大气效应: AYsiaSTRqW  
1.Kolmogorov扰动 7-("pp YX=  
2.热致离焦(thermal blooming) MmH(dp+  
<Gj]XAoe%  
典型案例图示 [vn"r^P  
&xE+PfX  
任意形状的光阑 #3}!Q0   
AsO)BeUD  
9S/X,|i  
F@<^  
S形光纤波导 gQ$0 |0O  
vRMGNz_P7[  
Jix;!("  
$ E-c%-  
空间光耦合进入光纤 jhB+ ]  
(V<pz2\  
Yv"-_  
K`8$+JDP+  
二元光学元件 KvmXRf*z  
o+g\\5s  
~F13}is  
$D;-;5[-/r  
剪切干涉仪 nVoP:FHH  
% |G"ZPO?  
?6_U>d{  
FF~VV<a  
大气热晕 q8H9au&/  
'tY y_  
>K*TgG6!X  
CGs5`a  
谐振腔分析 p!7(a yu  
cv9-ZOxJ  
yX1OJg[s,  
rq|>z.  
模式竞争 _Kg"l5?B  
1i}p?sU  
]~7xq)28  
&Vbcwv@  
调Q激光器输出特性 B&?xq)%*#  
j1K?QH=e#{  
$: qrh66  
LX7<+`aa  
iCdq-r/r!6  
Nrzg>WQa  
B+lnxr0t  
QQ:2987619807 ni-4 ~k  
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