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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 3NqB
<J ,KZ~?3$yj GLAD是由美国Applied Optics Research公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。 5I;&mW`1,` GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 s[*rzoA GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 0o4XUW Paq4 GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 M?49TOQA GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 .LZ?S"z$w 7+cO_3AB 功能特性 bs&43Ae GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: sdrfsrNvB- 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。 @{e}4s?7od 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。 qZh/IW 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。 1\m[$Gs: 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 {z|)Njhg 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 xa*hi87L* 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 dQX6(Jj 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 klYX7? 2'Uu:Y^ GLAD基本版的功能: U>SShpmZA T<>,lQs(a □ 整合环境设计区(IDE) y<3-?}.aZ =%O6:YM
□ 简单或复杂激光束追迹 MJ)RvNF n&/
` □ 相干和非相干交互作用 VGN5<?PrN ]5cT cX;Z# □ 非线性激光增益模型 W*:.Gxv] Z\rwO>3 □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 E&w7GZNt ]N]!o#q}L □ 任意形状的光阑 6|=f$a Rv>-4@fMJ □ 近场-和远场-衍射传输分析 Y|qTyE% 4at?(B+ □ 稳态和非稳态谐振腔模型 Dy&i&5E.-l ]/6z;
~3U □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 j;r-NCBnz >R_&Ouh: □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 U/M>?G~ r;2^#6/Z □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) (WJRi:NP? 3}1u\(Mf □ 透镜和反射镜数组 djZqc5t .{^5X)
□ 变量数组,可达1024x1024 0mVNQxHI WU`
rh^ □ 方形数组和可分离的衍射理论 HiFUv>,u H?Wya.7 □ 多重,独立的激光束追迹传输 3?yg\ C )
s5D □ 自动传输技术控制 n@i HFBb -2[a2^a' □ 薄片增益模型 B$K=\6o Or+U@vAnk □ 全局坐标系统 00y!K
m_D ,0 sm □ 任意的反射镜位置及方位设置 5qm`J,~k <lPG=Xt □ 几何像差 _VN?#J)o B9 uoVcW □ 大Fresnel数系统模拟 J@'wf8Ub ITBE|b □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) Y.UFbrv +'a^f5 □ 相位共轭(phase conjugation) P@B] kzLsoZ!I □ 极化模型 GxxW&y t:Q*gWRh □ 部分相干光模型 Fxz"DZY6 t*u:hex □ ABCD传输
)10+@d /3T1U □ 光纤光学和3-D波导 Q%G8U#Tm 2ilQXy □ 二元光学(binary optics)和光栅 tWRC$ oc`H}Wvn □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析
Otuf]B^s (A#^l=su □ M-平方因子评价 ?a5! H*, ^h6tr8yn □ 相位修正的优化 T8g$uFo z:*|a+cy □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) 6&x@.1('z =,M5KDk` GLAD Pro增加的功能: 25?6gu*Z ez$(c □ 非线性光学: bAMdI 5Zk? 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) ux4POO3C| 2.倍频 ,zjv7$L 3.自聚焦效应(self-focusing effects) W6Fo6a"< f:}
x7_Q □ 激光过程: ?caSb=f 1.速率方程增益模型(rate equation gain) y6a3tG 2.激光起振和Q-switching Zy/_
E@C}u %ET+iIhK □ 优化: 4WB0Pt{ 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) hVY$;s 2.使用者自定义评价函数(merit function) ]/v[8dS(l 3.任何的系统参数都能进行优化 oEv'dQ9 }K(TjZR □ 几何光学: mfr|:i 1.精密表面配合光线追迹 <hyKu
2.透镜组的定义和分析 t6c4+D'{]. Bzf^ivT3L □ 大气效应: [/r(__. 1.Kolmogorov扰动 uY To9A 2.热致离焦(thermal blooming) Pm7}"D'/ E1
2uZ$X 典型案例图示 1% ` Rs
{JLtE{ 任意形状的光阑 PKz':_| ccxNbU
xmoxZW: Vurqt_nb S形光纤波导 $`8wJf9@w 8oGRLYU N
Lg hfM"g %hP^%'G 空间光耦合进入光纤 2=}FBA,2 ;'1d1\wiDQ
ueNS='+m %BODkc Zh 二元光学元件 DlJo^|5 sLk-x\P]|
DY*N|OnqJ %C]>9." 剪切干涉仪 Q!3_$<5<E> 7yQ4*UB
P+}h$_x XjBD{m( 大气热晕 pgo$61 Z_NCD`i;
xIn:ZKJ' 5)40/cBe 谐振腔分析 Gc7=
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t{>q|0 wd6owr 模式竞争 <UCl@5g& K sCyFp
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