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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 |}Nn!Sj>#; GLeK'0Q@ 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。 ?kbiMs1;u 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。 l~w2B>i) 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。 PgF*
1 LnH ?dy 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。 @1o/0y" 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。 -"'j7t: Ku5\] 功能特性 U`, 6 * MS GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: K8GP@yD]M 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。 M_/7D|xl/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。 dMv=gdY 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。 $5aV:Z3P 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。 4.[^\N 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。 Nfrw0b 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 $P^q!H4D 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 _E@2ZnD2 jFL #s&ft GLAD基本版的功能: :LF? Yg%I? □ 整合环境设计区(IDE) 1ySk;;3 .WA-&b_ □ 简单或复杂激光束追迹 I9_RlAd zPn+V7F □ 相干和非相干交互作用 gmw|H?] h-q3U%R4}@ □ 非线性激光增益模型 /R]U}o^/(% %Nlt H/I □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 6-N?mSQU [1g8*j~L □ 任意形状的光阑 [=6]+V83M #rMlI3; □ 近场-和远场-衍射传输分析 `VA"vwz Gp?a(-K5 □ 稳态和非稳态谐振腔模型 }~e8e
4":KoS`,j □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 *+Ek0M P{kur} T □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 4tRYw0f47
VA6} □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) nv*FT BKCA< □ 透镜和反射镜数组 36}?dRw#p }7|1 □ 变量数组,可达1024x1024 )B"jF>9)[ [kVS
O □ 方形数组和可分离的衍射理论 PxWT1 ! GZN ^k+w □ 多重,独立的激光束追迹传输 MU@UfB|;u 3oF45`3FV □ 自动传输技术控制 _<n~n]% XRM_x:+] □ 薄片增益模型 :C(=&g<]D xI #9 □ 全局坐标系统 :3v}kLO7| EizKoHI-z □ 任意的反射镜位置及方位设置 tU }h~&M DU0zez I9 □ 几何像差 jFQQ`O V \tf<B\oa □ 大Fresnel数系统模拟 9vuyv*-}e [A+
>^ { □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ,k +IPkN+ CM/H9Kz. □ 相位共轭(phase conjugation) >N^Jj:~l 1OGx>J6 □ 极化模型 cvn@/qBq*t B]nEkO'a: □ 部分相干光模型 L*Tj^q!t+ w$3,A$8 □ ABCD传输 f%is~e~wc ?&8^&brwG □ 光纤光学和3-D波导 >{q]&}^U !j9t*2m[ □ 二元光学(binary optics)和光栅 0.`/X66;V {%rA1g □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 $SlIr<'*" Rvqq.I8aC □ M-平方因子评价 dPW#C5dm nHM~ □ 相位修正的优化 zU5v /'h>d #3i3G(mQ □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) h9t$Uz^N = 6j&4p
` GLAD Pro增加的功能: ]AINKUI0 {3|t;ZHk □ 非线性光学: =:xW>@bh| 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) }n]Ng]KM` 2.倍频 1T"`vtR 3.自聚焦效应(self-focusing effects) ?h$NAL? {DV_*5 □ 激光过程: , Rk9N 1.速率方程增益模型(rate equation gain) \o z#l'z 2.激光起振和Q-switching Y>dF5&(kb |UkR'Ma □ 优化: EEEh~6?-e 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) &y\prip 2.使用者自定义评价函数(merit function) 9&$y}Y 3.任何的系统参数都能进行优化 /j#n |6.l7u?d □ 几何光学: ()Y~Q(5ji 1.精密表面配合光线追迹 h0(BO*cy 2.透镜组的定义和分析 `LrHKb
aP ahJ`T*)HY □ 大气效应: L^r#o-H< 1.Kolmogorov扰动 R|6Cv3: 2.热致离焦(thermal blooming) ,1y@Z 5wy 216 RiSr* 典型案例图示 8V~k5#&Ow 8EZ$g<} 任意形状的光阑 x)
,eI'mf 57'*w]4f
oI?3<M^ tP:lP#9 S形光纤波导 Z_LFIz*c n7zm>& 4zXFuTr($ h){0rX@:& 空间光耦合进入光纤
vHgi<@u C/q'=:H; {JO^tI &yct!YOB2 二元光学元件 *^\Ef4Lh kDEXN D@,6M#SK TtJH7 剪切干涉仪 $POu\TO &DS/v)] \S"is z O\
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大气热晕 P9/q|>F KWq+PeB5TS [T|aw1SoN N+9VYH"* 谐振腔分析 Mc?Qx ^6jV_QM# AgWa{.`f: (j%~u&+- 模式竞争 zv|2:4H cb@?}(aFl fZ6MSAh `vU%*g&R 调Q激光器输出特性 pf]xqhL F6LH $C R#s)r P:hBt\5B 4`lLf MH
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