首页
->
登录
->
注册
->
回复主题
->
发表主题
光行天下
->
GLAD,LASCAD,ASLD
->
GLAD—激光系统和物理光学仿真软件
[点此返回论坛查看本帖完整版本]
[打印本页]
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。
$kD;*v=
;jZfVRl
GLAD基本版的功能
:
T=~D>2C
}:zTz%_K
□ 整合环境设计区(IDE)
+[_mSt
sCrOdJ6|
□ 简单或复杂激光束追迹
e{RhMjX<D
VX{9g#y$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
qW"
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[3R
□ 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\0qlCAs
\.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
^SvGSxi
□ 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-("ppYX=
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<