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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 t \,XG K|wB0TiXP 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。 CGZ3-OW@E 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。 WP?AQD 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。 yT C+5_7 yRldPk_ 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。 ggzcANCD< 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。 6"U$H$i.G /V E|F Ts 功能特性 qL!pDZk GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: {} Zqaf 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。 u'"]{.K>fb 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。 2fMKS 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。 bb`8YF+?' 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。 /qPhptV 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。 y9Q.TL>=[ 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 D'\gy$9m1 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 2j-^F pn
aSOyR GLAD基本版的功能: }Gh95HwE .]K{8[:hq □ 整合环境设计区(IDE) Q;eY]l8 6{?B`gm7g □ 简单或复杂激光束追迹 ze#r/j;sw C\gKJW^]y@ □ 相干和非相干交互作用 u:%Ln_S PI$K+}E □ 非线性激光增益模型 KWiP`h8 Z3z"c
B □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 EVDcj,b"^ =]W[{@P □ 任意形状的光阑 !4(QeV-= ~qezr\$2 □ 近场-和远场-衍射传输分析 s73' h
L }pj+xB □ 稳态和非稳态谐振腔模型 9qX)FB@'i; `-w;/A"MJ □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 rE9Nt9} x^)W}p" □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 >|g(/@IO ]q 3.^F □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) V&J'2Lq ~Nn}FNe □ 透镜和反射镜数组 dc,qQM zx;~sUR; □ 变量数组,可达1024x1024 }sW%i#CV &ZI-#(P □ 方形数组和可分离的衍射理论 M^ jEp X
v$"B-j □ 多重,独立的激光束追迹传输 n|eM}ymF+ f}w_]l#[G □ 自动传输技术控制 M&` b\la :*WiswMFm □ 薄片增益模型 7,5Bur ZMO ym= □ 全局坐标系统 p'\zL:3 QfRo`l/V9 □ 任意的反射镜位置及方位设置 y1 a1UiHGP |H>;a@2d □ 几何像差 R 0YWe )F,z pGG □ 大Fresnel数系统模拟 (ty&$ D4$2'h □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) &6nLnMF8x s%^@@Dk □ 相位共轭(phase conjugation) q@vqhE4 eD!mR3Ai@D □ 极化模型 IO<Ds#( i7%`}t □ 部分相干光模型 +P%k@w#<Z }Dx.;0*: □ ABCD传输 T}59m;I d:=Z<Y?d/ □ 光纤光学和3-D波导 61](a;Di USZBk0$ □ 二元光学(binary optics)和光栅 @S1Z"%S JJy.)-R □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 kO4'|<
st)qw]Dn;Y □ M-平方因子评价 !wTrWD! |!{ Y:f; □ 相位修正的优化 U'@ ![Fp GI6]Ecc □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) 2d&]V]:R* C=qL0 GLAD Pro增加的功能: wlgR =l iw%""q(` □ 非线性光学: ^0 &jy:{ 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) OAf}\ 2.倍频 Yz#E0aTTA 3.自聚焦效应(self-focusing effects) 3Uej]}c JJ9R,
8n6 □ 激光过程: )YW"Zo8~!1 1.速率方程增益模型(rate equation gain) #HZ W57" 2.激光起振和Q-switching AkCy
C1 & H8 % □ 优化: -kHJH><j 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) 6-FM<@H{ 2.使用者自定义评价函数(merit function) =\G`g# 3.任何的系统参数都能进行优化 _qk
yU )z 2_}oOt?qiM □ 几何光学: (I/iD.A 1.精密表面配合光线追迹 u U%Z%O 2.透镜组的定义和分析 YQb503W"d~ sDAP'& □ 大气效应: '2
Y8 1.Kolmogorov扰动 EP^qj j@M 2.热致离焦(thermal blooming) TbLU[(m-n _D$1CaAYo 典型案例图示 Rh#`AM`)j ?d+ri 任意形状的光阑 ; tQ(l%! ,4Q8r:_ u
`vz7}TY wY ??#pS S形光纤波导 O p1TsRm5L ;"Aj80
',/# | -xbs'[ 空间光耦合进入光纤 3iUJ!gK ~!=Am:-wr
$B7c\MR
j `NsQ&G 二元光学元件 l fFRqZ $2+s3)
&n6L;y- BMI`YGjY1 剪切干涉仪 p(nO~I2E crOSr/I$
w>8kBQ?b ,]nRnI^ 大气热晕 I?E+ a6cU<(WDeh
8EMBqhl Pksr9"Ah 谐振腔分析 MgJ5FRQ |d-x2M[
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