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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 wz@[rMf me F. 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。 t\]kVo) 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。 H]*B5Jv~ 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。 "$b{EYq6 mE=Tj%+x GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 mKE'l'9A_ GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 m<LzgX xnJ#}-.7 功能特性 oCLM'\ GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: aK(e%Ed t" 1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 >l=jJTJ;q 2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 3g:P>( 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 ,$aqF<+; 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。 xOr"3;^ 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。 xSO5?eR"u 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 ,-kz\N@. 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 1FG"Ak}D APJFy@l} GLAD基本版的功能: cmYzS6f,7 s0CDp"uJY □ 整合环境设计区(IDE) kyZZ0 oLtzPC □ 简单或复杂激光束追迹 1vAJ(O{- 9.,IqnP □ 相干和非相干交互作用 bdvpH DA ,&s"f4Mft □ 非线性激光增益模型 6ZwQ/~7H T!pA$eE □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 @*uZ+$ il"pKQF □ 任意形状的光阑 (LMT '
;5 □ 近场-和远场-衍射传输分析 M$Rh]3vqR 5Q:49S47 □ 稳态和非稳态谐振腔模型 #Uep|A XWX]/j2jA □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 EY.m,@{ @7;}6,) □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 naA8RD5/ }IdkXAB. □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) mVN\ LF)wn-C} □ 透镜和反射镜数组 ay`R jT [ \%a7ji# □ 变量数组,可达1024x1024 ZN&9qw* t0?tXe.B □ 方形数组和可分离的衍射理论 bPkz= ^- g $^Yv4 □ 多重,独立的激光束追迹传输 hSN38wy
YN7OQqa □ 自动传输技术控制 " YOl6n %h;1}SFl0 □ 薄片增益模型 dDAl n+ 6\v4# □ 全局坐标系统 bj_/ D'^%Q_;u □ 任意的反射镜位置及方位设置 b2j~"9 :~ 	 □ 几何像差 h2= wC. @ Jb-[W$* □ 大Fresnel数系统模拟 r%>7n,+o *o!#5c □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) 5zyd;y)|' 8wEJyAu2 □ 相位共轭(phase conjugation) (\wV)c9 83aWMmA(1 □ 极化模型 79k+R9m pX$X8z% □ 部分相干光模型 G_WHW(8 `D$RL*C;M` □ ABCD传输 7h:EU7 u@`y/,PX □ 光纤光学和3-D波导 -q
nOq[ 'z=d&K □ 二元光学(binary optics)和光栅 E}#&2n8Y ZsYY)<n □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 Q)8I(* 1CJAFi>%D □ M-平方因子评价 u?>8`]r dl`{:ZR S □ 相位修正的优化 N-Bw&hEZ Sw? EF8}[ □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) :2XX~| ta'wX GLAD Pro增加的功能: ivt ~S VCIV*5
P □ 非线性光学: /#q6.du 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) +Z=y/wY 2.倍频 A ^zd:h- 3.自聚焦效应(self-focusing effects) Im]6-#(9\| 2p58_^l □ 激光过程: $U)nrni 1.速率方程增益模型(rate equation gain) ]mC5Z6,1s 2.激光起振和Q-switching kjOkPp Jc` tOp5 □ 优化: K*p3#iB 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) glBS|b$\: 2.使用者自定义评价函数(merit function) GNHW bC6_m 3.任何的系统参数都能进行优化 %&s4YD/{ /xBO;'rR □ 几何光学: o]GZq.. 1.精密表面配合光线追迹 X/m~^ 2.透镜组的定义和分析 ,# %I$ ~]n=TEJ> □ 大气效应: YlR9
1LX 1.Kolmogorov扰动 C9,Uwz<!] 2.热致离焦(thermal blooming) r8[)C cv $H&:R&Us 典型案例图示 /bo`@ !-# eax"AmO 任意形状的光阑 "g!ek3w( $e{}SQ;fW
+jKu^f6 WSGho(\ S形光纤波导 VssWtL k]2_vk^
Dz8aJ6g SDs#w 空间光耦合进入光纤 y'non0P. D.ySnYzh
b"B:DDw00 &VG 二元光学元件 #u +~ ^M &)_
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e0<O6 o8NRu7@? 谐振腔分析 u1\r:q T8yMaC
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