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 m)7Ql!l  
j,n\`7dD$  
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。 >``sM=Wat  
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。 _'8P8 T&  
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。 U$yy7}g  
8 Y4mTW  
GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 GP>\3@>  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 L4DT*(;!E  
:V3z`}Rl  
功能特性
\sMe2OL#z  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: acrR  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 XGuxd  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 1=Z!ZY}}e  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 zmU@ k  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 y'aK92pF:  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 8`<e\g7-  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 lZAXDxhnT  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 m"@o  
_tUh*"e&  
GLAD基本版的功能 [#=IKsO'R6  
xa.tH)R  
□ 整合环境设计区(IDE) %pIP#y[4  
P_4E<"eK  
□ 简单或复杂激光束追迹 9X?RJ."J  
)I#{\^  
□ 相干和非相干交互作用 ^Q6?T(%$  
3eg6 CdT  
□ 非线性激光增益模型 4O{G^;  
N4#D&5I",  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 a^={X<K|/  
z&cM8w:  
□ 任意形状的光阑 6Df*wi!jI  
Jz}`-fU`  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 SJ91(K  
'hE'h?-7  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 o$eo\X?J?  
M^*\ $K%  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 m/Erw"Z  
^,0Lr$+  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 (dZ]j){  
42~.N =2  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) 5 w(nttYH  
s`ZP2"`f  
□ 透镜和反射镜数组 C1'y6{,@  
dB6['z)2  
□ 变量数组,可达1024x1024 "u]&~$  
r;xy/*%Mtj  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 e!PB3I  
d<+hQ\BF,  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 F^$;hMh%  
;>>n#8`  
□ 自动传输技术控制  =n5n  
O/|))H?C  
□ 薄片增益模型 y>.t[*zT  
5JhvYsf3_  
□ 全局坐标系统 7nNNc[d*=  
67hfve  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 lP*n%Pn)  
P3`$4p?  
□ 几何像差 aW*k,\:e  
~;?<OOt|wG  
□ 大Fresnel数系统模拟 UOsK(mB  
DI8<0.L  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) q\}+]|nGs  
i(pHJP:a:  
□ 相位共轭(phase conjugation) [al$sCD]+  
;1[Z&Uv8  
□ 极化模型 04jvrde8-O  
z~X/.>  
□ 部分相干光模型 _XT'h;m  
#GLW3}  
□ ABCD传输 ^ZO! (  
Gc"hU:m  
□ 光纤光学和3-D波导 $%q=tn'EX  
$:%E<j 4Dn  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 zxx\jpBBk  
~x!up 9  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 `:Gzjngc  
\7i_2|w  
□ M-平方因子评价 tH)j EY9  
? "r=08  
□ 相位修正的优化 iX6>u4~(  
&n )MGg1%  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) ZaU8eg7  
3PGAUQR#"q  
GLAD Pro增加的功能 6IG?t  
'Zp{  
□ 非线性光学: 8'zZVX D<  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) 5gtf`ebs/  
2.倍频 Q8%_q"C  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) t|eH'"N%o  
~<f[7dBv  
□ 激光过程: Mn(iAsg  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) O`c50yY  
2.激光起振和Q-switching ]vlBYAW'  
;o3gR4u_L  
□ 优化: s 91[@rh/  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) {?eUAB<  
2.使用者自定义评价函数(merit function) IGcq*mR=  
3.任何的系统参数都能进行优化 qEr?4h  
Bj1%}B  
□ 几何光学: X)[tb]U/Wx  
1.精密表面配合光线追迹 Z;Hkx1  
2.透镜组的定义和分析 u*G<?  
o]4\Geg$  
□ 大气效应: uy'seJ  
1.Kolmogorov扰动 \jtA8o%n  
2.热致离焦(thermal blooming) A,9JbX  
'ZW(Hjrd  
典型案例图示 ![\-J$  
:rUMmO-  
任意形状的光阑 R~4X?@ZB  
_ \6v@  
b$ 7 ]cE  
+QU>D:l  
S形光纤波导 cdt9hH`Cd  
Bi:lC5d5?  
 /ooGyF  
yx5e  
空间光耦合进入光纤  f\<r1  
'd+fGx7i  
MqnUym  
/RxP:>hVv  
二元光学元件 =EP`,zqn$9  
HE,L8S  
TU0-L35P1  
y ("WnVI  
剪切干涉仪 dtC@cK/,D  
V:kRr cX  
2'Dl$DH  
X ."z+-eh  
大气热晕 'w+]kt-  
{h?pvH_>  
 2h   
s1D<R,J|H  
谐振腔分析 etr-\Cp  
< '5~p$  
35& ^spb  
[tpiU'/Zl  
模式竞争 qNQ54#  
8}  B  
gF{ehU%  
6h;(b2p{  
调Q激光器输出特性 R |c=I }@F  
7AV{ h[J  
<k:I2LF_  
|h]V9=  
%#x4wi  
86r"hy~  
AHb_BgOU*  
QQ:2987619807 c@t?R$c  
查看本帖完整版本: [-- GLAD—激光系统和物理光学仿真软件 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计