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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 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=W at 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。 _'8P8T& 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$yy7}g 8Y4mTW GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 GP>\3@> GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 L4DT*(;!E :V3z`}Rl 功能特性 \sMe2OL#z GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: acrR 1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 XGuxd 2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 1=Z!ZY}}e 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 zmU@ k 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 y'aK92pF: 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 8`<e\g7- 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 lZAXDxhnT 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 m"@o _tUh*"e& GLAD基本版的功能: [#=IKsO'R6 xa.tH)R □ 整合环境设计区(IDE) %pIP#y[4 P_4E<"eK □ 简单或复杂激光束追迹 9X?RJ."J )I#{\^ □ 相干和非相干交互作用 ^Q6?T(%$ 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*= 67hfv e □ 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 $:%E<j4Dn □ 二元光学(binary optics)和光栅 zxx\jpBBk ~x!up9 □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 `:Gzjngc \7i_2|w □ M-平方因子评价 tH)jEY9 ?"r=08 □ 相位修正的优化 iX6>u4~( &n
)MGg1% □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) ZaU8eg7 3PGAUQR#"q GLAD Pro增加的功能: 6IG?t 'Zp{ □ 非线性光学: 8'zZVX D< 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) 5gtf`ebs/ 2.倍频 Q8%_q"C 3.自聚焦效应(self-focusing effects) t|eH'"N%o ~<f[7dBv □ 激光过程: Mn(iAsg 1.速率方程增益模型(rate equation gain) O`c50yY 2.激光起振和Q-switching ]vlBYAW' ;o3gR4u_L □ 优化: s91[@rh/ 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) {?eUAB< 2.使用者自定义评价函数(merit function) IGcq*mR= 3.任何的系统参数都能进行优化 qEr?4h Bj1%}B □ 几何光学: X)[tb]U/Wx 1.精密表面配合光线追迹 Z;Hkx1 2.透镜组的定义和分析 u*G<? o]4\Geg$ □ 大气效应: uy's eJ 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
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."z+-eh 大气热晕 'w+]kt- {h?pvH_>
2h s1D<R,J|H 谐振腔分析 etr-\Cp <
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35& ^spb [tpiU'/Zl 模式竞争 qNQ54# 8}B
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