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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 5`{=` ed=n``P~} 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。 C0gfJ~M) 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。 X=JFWzC 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。 Qg[heND >CH 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。 .l7j8} 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。 g
,`F<CF9 6={IMkmA 功能特性 uW )
\, GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: Ywmyr[Uh' 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。 z/)$D 2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 &ycjSBK 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 =[ s8q2V 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 ZT r:xX{R6 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 EN)YoVk 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 U[IQ1AEr 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 04P.p6 Sw yaYK GLAD基本版的功能: h]<GTWj S> .q5 □ 整合环境设计区(IDE) 3T"2S[gT %B[YtWqm`/ □ 简单或复杂激光束追迹
0K&_D) :sU!PF[< □ 相干和非相干交互作用 4A;[sm^f 4tbw*H5!5 □ 非线性激光增益模型 ;9}w|!/ cZ6?P`X □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 )t*S'R ] gH
wfqx □ 任意形状的光阑 GVeL~Q ~azF+}x90N □ 近场-和远场-衍射传输分析 zB;'_[8M EV:_Kx8f P □ 稳态和非稳态谐振腔模型 Tw2Xe S dz{#"No0 □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 @m5O{[euj< >Kz_My9 □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 _TtX`b_Z p^T&jE8])# □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) /7c2OI=\ )C'G2RV □ 透镜和反射镜数组 vEu
Ka<5 -L+\y\F □ 变量数组,可达1024x1024 @~JB\j9 7bctx_W&6 □ 方形数组和可分离的衍射理论 oxUE79 K4iI: □ 多重,独立的激光束追迹传输 <]Ij(+J; ,O$Z,J4VL □ 自动传输技术控制 _cW_u?0X: ]ev *m&O □ 薄片增益模型 T+`xr0 z8
hTZU □ 全局坐标系统 Ll008.# 5oVLv4Z9u □ 任意的反射镜位置及方位设置 pYYqGv^oa H+S~ bzz □ 几何像差 }v_p gatC C!oS=qK?] □ 大Fresnel数系统模拟 pWWL{@ J }wvwZ`5t □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) Nr>c'TH r^?)F?n! □ 相位共轭(phase conjugation) !F=|*j `4q5CJ2 □ 极化模型 E"Ya-8d= Y}AmX □ 部分相干光模型 OpW eW o?:;8]sr! □ ABCD传输 -9=M9}eDF \(.nPW]9 □ 光纤光学和3-D波导 9oZ}
h& $sA,$x:^xI □ 二元光学(binary optics)和光栅 4M;sD;3 tebWj>+1c □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 XNc"kp? z .`oJcJ □ M-平方因子评价 'Qm` A= u=p ;A1oy □ 相位修正的优化 71oFm1m{ R`0foSq \M □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) FRl3\ZDqrb YQN]x}:E+4 GLAD Pro增加的功能: OaD
Alrm D8r>a"gx □ 非线性光学: !Iw{Y' 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) 0EL\Hd 2.倍频 #rn4$ 3.自聚焦效应(self-focusing effects) t9Enk!@ ikEWY_1Y □ 激光过程: ]`#xR*a 1.速率方程增益模型(rate equation gain) S5:"_U 2.激光起振和Q-switching @A~B
, uE,i-g0$Id □ 优化: {AU` }*5 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) Ns+)Y^(5 2.使用者自定义评价函数(merit function) jI*}y[o 3.任何的系统参数都能进行优化 p56KS5duI. .4S^nP □ 几何光学: @Og\SZhn 1.精密表面配合光线追迹 Wo:zU 2.透镜组的定义和分析 Bi9
N 9TYw@o5V □ 大气效应: ]p4`7@@)* 1.Kolmogorov扰动 aGq_hP 2.热致离焦(thermal blooming) E%wV TIK/ %T 典型案例图示 rd&*j^? VYl_U?D 任意形状的光阑 ?G~/{m. o1 hdO
J)7,&Gc6 u%+6Mp[E S形光纤波导 bm|Jb"T0b ! /|0:QQi
Vze!/ED L:t)$iF5+ 空间光耦合进入光纤 |0C|$2 boC>N
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|:7EJkKZ -)y> c 剪切干涉仪 dUsJv 5p]urfN-f
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0,vj,ic*WX mR"2 谐振腔分析 %T&&x2p^=? nK?k<
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