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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 3\ajnd| 1<@lM8&.kO 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。 ;L87
%P(. 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。 xqk(id\& 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。 K_U`T;Z\ d
>L8SL 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。 ,Z|O y|+' 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。 7V=deYt_p Nkb%4ofKqu 功能特性 N''xdz3Z GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: 1<x5{/CZ 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。 ;woK96"{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。 ui8$ F
"I* 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。 gm]q<~eMW 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。 t#M[w|5? 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。 G{.=27 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 FBP #_"z 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 O^c?w8 ST#)Fl GLAD基本版的功能: oBai9 [+ si%V63 ^lN □ 整合环境设计区(IDE) "nJMS6HJ[ D3 +|Os) □ 简单或复杂激光束追迹 dh}"uM}a vIi&D; □ 相干和非相干交互作用 ]nV_K}!w sk5=$My □ 非线性激光增益模型 0* ^f
EoV LCRWC`%& □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 #\F8(lZ l+(B~v □ 任意形状的光阑 fX:G;vYn z4.|N □ 近场-和远场-衍射传输分析 qYqd -R %xx;C{g;a □ 稳态和非稳态谐振腔模型 4u p7:? lh0G/8+C □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 3Qv9=q|[b HE4S%#bH> □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 S-6i5H"B& t- //. □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) ieEtC,U M(^IRI- □ 透镜和反射镜数组 D_f:D^ 6(Cjak+~! □ 变量数组,可达1024x1024 |%Y =]@f cw
BiT □ 方形数组和可分离的衍射理论 "H=fWz5z |c]L]PU □ 多重,独立的激光束追迹传输 `EP-Qlm 4mGRk)hk:> □ 自动传输技术控制 \>/AF<2" h1j1PRE □ 薄片增益模型 0,LUi*10 E&vCzQ □ 全局坐标系统 iQh:y:Jo1& F>u/Lh! □ 任意的反射镜位置及方位设置 H/#WpRg ^> d"D □ 几何像差 0"@p|nAa z_&T>ME □ 大Fresnel数系统模拟 w/0;N`YB A.P*@}9 □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) n
u>6UjV j1@PfKh □ 相位共轭(phase conjugation) j;rxr1+w j]9,yi □ 极化模型 t1l4mdp #
WL5p. □ 部分相干光模型 ,+g0#8?p^x mc6W" □ ABCD传输 M
w+4atO4[ ~;uW)
[ □ 光纤光学和3-D波导 OdJ=4 x> KU0;}GSNX} □ 二元光学(binary optics)和光栅 b@1";+(27 -uK@2}NZ
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 6;\Tps;A kL}*,8s{ □ M-平方因子评价 4kLTKm:G Q mz3GH@wg □ 相位修正的优化 s[/)v: ,6\oT;G □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) nqujT8 <dhBO GLAD Pro增加的功能: k$K>ml/h [%7oq;^J □ 非线性光学: )RwO2H 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) x@"`KiEUs 2.倍频 0bMbM^xV6 3.自聚焦效应(self-focusing effects) yCye3z. [IuF0$w=dj □ 激光过程: |Q~5TL>b 1.速率方程增益模型(rate equation gain) }2_i<4,L 2.激光起振和Q-switching UXV>#U? Z|Xv_Xo|4 □ 优化: 4}=Z+tDu> 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) h|&qWv 2.使用者自定义评价函数(merit function) k'Z$# 3.任何的系统参数都能进行优化 V}"w8i+D? {nmBIk2v □ 几何光学: 0Z~G:$O/i 1.精密表面配合光线追迹 $P~Tt 4068 2.透镜组的定义和分析 umj5M5oe3 B6a
□ 大气效应: E?P:!V=_ 1.Kolmogorov扰动 lilF _y 2.热致离焦(thermal blooming) I!-5
#bxD }>u<, 典型案例图示 naKB2y]l z}m)u 任意形状的光阑 6P*2Kg` T$;N8x[
;;l-E>X0 E#cZM> S形光纤波导 s;-%Dfn |#!P!p}
7Cj6Kw5k VN9C@ ;'$ 空间光耦合进入光纤 cH%#qE3 -{XXU )Z
;X3bgA'] BPzlt 二元光学元件 ?rgk )Dq/fW
(*2kM| Fps.Fhm 剪切干涉仪 ~'l.g^p bv -=D6[DjU<
\;smH;m v(tr:[V 大气热晕 K+_$
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