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infotek 2021-07-16 09:39

GLAD—激光系统和物理光学仿真软件

软件简介 d 94k  
=RD>#'sUK  
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。 4c 8{AZ  
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。 J( XDwt  
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。 F I[BZZW  
so$(-4(E O  
GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 !37I2*+4  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 i]? Eq?k  
>4Tk#+%Jj  
功能特性
[>54?4{|.  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: 2XeyNX  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 I8)D   
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 4jTO:aPh_  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 CZ u=/8?  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 saiXFM 7J  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 MJ?t{=  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 U!r8}@  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 )AkBo  
y.D+M$f  
GLAD基本版的功能 l+P!I{n  
.-M5.1mo\(  
□ 整合环境设计区(IDE) UH%H9; ,$]  
JfWkg`LqL  
□ 简单或复杂激光束追迹 $ MH;v_'a  
5Ex[}y9L`  
□ 相干和非相干交互作用 /96lvn]8lO  
]goJ- &  
□ 非线性激光增益模型 ydO+=R0M  
}#ta3 x  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 C/Z#NP~ *  
*`u|1}h|  
□ 任意形状的光阑 3\j`g  
/KOI%x  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 5wx~QV=Hh  
fb`x1Q  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 8b]4uI <  
7afG4 (<k  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 7,p.M)t)  
)2ShoFF  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 7<e}5nA/  
-+1O*L!  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) tmS2%1o  
\&kj#)JYA  
□ 透镜和反射镜数组 b5=|1SjR  
T})q/oUqK  
□ 变量数组,可达1024x1024 *|W](id7e  
$zCCeRP  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 $ eI cCLF  
|X:`o;Uma  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 zX*5yNd  
vLN KX;9  
□ 自动传输技术控制 6Y ]P7j  
{Dl@/fz  
□ 薄片增益模型 ^P~,bO&H.Z  
"i#g [x  
□ 全局坐标系统 &t<g K D  
)e3w-es~4  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 V{oFig 6  
e16H @  
□ 几何像差 JRz) A4P  
iZfZF  
□ 大Fresnel数系统模拟 vb>F)po1}  
QK6_dIvDz  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) GNv{ Ij<  
f?/OV*  
□ 相位共轭(phase conjugation) }FS_"0  
KO8{eT9d  
□ 极化模型 hzM;{g>t  
h.#:7d(g  
□ 部分相干光模型 EoPvF`T  
!J;Bm,Xn6  
□ ABCD传输 Pd&KAu|<`  
2#5Q~  
□ 光纤光学和3-D波导 %/e'6g<  
5`fUR/|[  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 h?/E/>  
G?Gf,{#K  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 %XukiA+  
J61%a,es  
□ M-平方因子评价 B/a`5&G]  
wg0_J<y]  
□ 相位修正的优化 ;yN Y/  
"Y:>^F;  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) *GXPN0^Qjo  
l2 n`fZL  
GLAD Pro增加的功能 PQl A(v+S  
',`Qx{tQ)  
□ 非线性光学: kBA.N l7  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) # A4WFZ  
2.倍频 w=_^n]`R  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) &1T)'Bn  
SW}Rkr\e  
□ 激光过程: :F"IOPfU5[  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) 5SUO`4L  
2.激光起振和Q-switching {jYVA~.|Z  
TC<Rg?&yb  
□ 优化: ^g(qP tQ  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) 9a=:e=q3#  
2.使用者自定义评价函数(merit function) $t& o(]m  
3.任何的系统参数都能进行优化 fWA# n  
8%;Wyqdf]  
□ 几何光学: }X8P5c!\  
1.精密表面配合光线追迹 U 5j4iz'  
2.透镜组的定义和分析 D`G;C  
a_+3, fP  
□ 大气效应: O&/n BHu\  
1.Kolmogorov扰动 L9e<hRZ$  
2.热致离焦(thermal blooming) [g}#R#Y)  
<ivG(a*=]  
典型案例图示 V-(]L:[JQ  
\41/84BA  
任意形状的光阑 F;`c0ja]  
`,~'T [  
;&|I/MVm  
MXl_{8  
S形光纤波导 ML|?H1m>  
:](#W@ r  
M {'(+a[  
4Dzg r,V  
空间光耦合进入光纤 V/\Y(Mxc  
c ZYvP  
Q}\\0ajS)  
O{ 3X`xAf  
二元光学元件 6FUcg40Y  
#E Bd g  
^zT=qB l  
*[ 0,QEy  
剪切干涉仪 F|+B8&-v  
a(yWIgD\\  
.?APDr"QQH  
)d3C1Pd>  
大气热晕 *"_W1}^  
'z}9BGR !  
Sx~mc_ekY  
=pmG.>Si  
谐振腔分析 X6B,Mply  
oVP,a r0G  
<f}:YDY'  
%$b}o7U"s  
模式竞争 HhCFAq"j  
=os!^{p7>  
$;=^|I4E  
1Z_w2D*  
调Q激光器输出特性 C%<Dq0j  
{I0!q"sF  
jT0iJ?d,!  
 y"Fu=  
WN|_IJR~  
yMkR)HY  
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QQ:2987619807 E*T6kp^b  
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