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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 3NqB <J  
,KZ~?3$yj  
GLAD是由美国Applied Optics Research公司开发的一款专业的物理光学软件,特别适用于激光领域各种光学现象的仿真和评估!软件的开发者George Lawrence教授长期在光学领域排名NO.1的美国亚利桑那大学任教,在物理光学特别是激光领域拥有三十多年的研究经验。 5I;&mW`1,`  
GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 s[*rzoA  
GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 0o4XUW   
Paq4  
GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 M?49TOQA  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 .LZ?S"z$ w  
7+cO_3AB  
功能特性
bs&43Ae  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: sdrfsrNvB-  
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。 @{e}4s?7od  
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。 qZh/IW  
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。 1\m[$Gs:  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 {z|)Njhg  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 xa*hi87L*  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 dQX6(J j  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 klYX7?  
2'Uu:Y^  
GLAD基本版的功能 U>SShpmZA  
T<>,lQs(a  
□ 整合环境设计区(IDE) y<3-?}.aZ  
=%O6:YM   
□ 简单或复杂激光束追迹 MJ)RvNF  
n&/ `  
□ 相干和非相干交互作用 VGN5<?PrN  
]5cT cX;Z#  
□ 非线性激光增益模型 W*:.Gxv]  
Z\rwO>3  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 E&w7GZNt  
]N]!o#q}L  
□ 任意形状的光阑 6|=f$a  
Rv>-4@fMJ  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 Y|qTyE%  
4at?(B+  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 Dy&i&5E.-l  
]/6z; ~3U  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 j;r-NCBnz  
>R_&Ouh:  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 U/M>?G~  
r;2^#6/Z  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) (WJRi:NP?  
3}1u\(Mf  
□ 透镜和反射镜数组 djZqc5t  
.{^5X)  
□ 变量数组,可达1024x1024 0mVNQxHI  
WU` rh^  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 HiFUv>,u  
H?Wya.7  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 3?yg\  
C) s5D  
□ 自动传输技术控制 n@i HFBb  
-2[a2^a'  
□ 薄片增益模型 B$K=\6o  
Or+U@vAnk  
□ 全局坐标系统 00y!K m_D  
,0sm  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 5qm`J,~k  
<lPG=Xt  
□ 几何像差 _VN?#J)o  
B9 uoVcW  
□ 大Fresnel数系统模拟 J@'wf8Ub  
ITBE|b  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) Y.UFbrv  
+'a^f5  
□ 相位共轭(phase conjugation) P@B]  
kzLsoZ!I  
□ 极化模型 GxxW&y  
t:Q*gW Rh  
□ 部分相干光模型 Fxz"DZY6  
t*u:hex  
□ ABCD传输 )10+@d  
/3T1U  
□ 光纤光学和3-D波导 Q%G8U#Tm  
2ilQXy  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 tWRC$  
oc`H}Wvn  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 Otuf] B^s  
(A#^l=su  
□ M-平方因子评价 ?a5!H*,  
^h6tr8yn  
□ 相位修正的优化 T8g$uFo  
z:*|a+cy  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) 6&x@.1('z  
=,M5KDk`  
GLAD Pro增加的功能 25?6gu*Z  
ez$(c  
□ 非线性光学: bAMdI 5Zk?  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) ux4POO3C|  
2.倍频 ,z jv7$L  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) W6Fo6a"<  
f:} x7_Q  
□ 激光过程: ?caSb =f  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) y6a3t G  
2.激光起振和Q-switching Zy/_ E@C}u  
%ET+iIhK  
□ 优化: 4WB0Pt{  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) hVY$;s  
2.使用者自定义评价函数(merit function) ]/v[8dS(l  
3.任何的系统参数都能进行优化 oEv 'dQ9  
}K(TjZR  
□ 几何光学: mfr|:i  
1.精密表面配合光线追迹 <hyKu  
2.透镜组的定义和分析 t6c4+D'{].  
Bzf^ivT3L  
□ 大气效应: [/r(__.  
1.Kolmogorov扰动 uY To 9A  
2.热致离焦(thermal blooming) Pm7}"D'/  
E1 2uZ$X  
典型案例图示 1% `Rs  
{JLtE{  
任意形状的光阑 PKz':_|  
ccxNbU  
xmoxZW:  
Vurq t_nb  
S形光纤波导 $`8wJf9@w  
8oGRLYU N  
LghfM"g  
%hP^%'G  
空间光耦合进入光纤 2=}FBA,2  
;'1d1\wiDQ  
ueNS='+m  
%BODkc Zh  
二元光学元件 DlJo^|5  
sLk-x\P]|  
DY*N|OnqJ  
%C]>9."  
剪切干涉仪 Q!3_$<5<E>  
7yQ4*UB  
P+}h$ _x  
XjBD{m(  
大气热晕 pgo$ 61  
Z_NCD`i;  
xIn:ZKJ'  
5)40/cBe  
谐振腔分析 Gc7=  
+ZV5o&V>  
t{>q|0  
wd6owr  
模式竞争 <UCl@5g&  
K sCyFp  
`D9$v(Ztr  
b,@/!ia  
调Q激光器输出特性 `vV7c`K?  
khd4ue$  
xSu >  
F'Z,]b'st3  
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CC`JZ.SO  
QQ:2987619807 q(w(Sd)#L  
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