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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 u?%FD~l:uU ^=@`U_(,G 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。 oUNuM%g9Dy 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。 4Gor*{ 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。 ^_5t5> GJj} |+| 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。 <Gw>}/-^ 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。 0i4XS*vPv r$WBEt,B 功能特性 )l6(ss!J GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: q#_<J1)z 1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 6^NL>|? 2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 v7b+ 3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 9(pF!}1%\ 4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 )zAATBb4. 5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 EV[ BB;eb 6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 d
A>6 7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 g+%Pg@[ 4L<;z' GLAD基本版的功能: MHQM' zT+ "Z(oz, □ 整合环境设计区(IDE) 'b:UafV ~9Cw5rwH<; □ 简单或复杂激光束追迹 &xE+PfX 8SOfX^;o □ 相干和非相干交互作用 XM~eocn =|V [^#V □ 非线性激光增益模型 >A>_UT_" m2v'zJd}g □ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 NszqI 2[I[I*"_d □ 任意形状的光阑 ?o`fX
wE 9)J)r\ □ 近场-和远场-衍射传输分析 8V@\$4@b!# * TByAa{ □ 稳态和非稳态谐振腔模型 e$N1m:1* :Fdk`aC □ 为谐振腔设计提供的特殊功能 AH|'{ 5@EX,$h □ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 J~lKN
<w 1i}p?sU □ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) ALt^@|!d ~' q&rvk` □ 透镜和反射镜数组 T;#:Y YzYj/,?r □ 变量数组,可达1024x1024 v<E_n;@9k [-h=L
Jf# □ 方形数组和可分离的衍射理论 =' &TqiIv" Atod&qH □ 多重,独立的激光束追迹传输 !uN_<! M9/J!s □ 自动传输技术控制 02q*z>:^ j] □ 薄片增益模型 g&d
tOjM ICUI0/J □ 全局坐标系统 C[nacAi 0ae}!LO □ 任意的反射镜位置及方位设置 HfA@tZ5q|U %-3wR@ □ 几何像差 hA387? 5Cl;h^R|m □ 大Fresnel数系统模拟 U&L?IT=x F/U38[ □ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) )k&!& YHI@Cj □ 相位共轭(phase conjugation) we2D!Ywr RyZy2^0< □ 极化模型 kT4Oal+4 t"FB}%G □ 部分相干光模型 );*#s~R 9Xeg&Z|! □ ABCD传输 K5:> ;p/$9b.0: □ 光纤光学和3-D波导 h|XLL|:
5)<}a&;{ □ 二元光学(binary optics)和光栅 ec"+Il H@BU/{ □ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 o 9{~F`{p Fq#; □ M-平方因子评价 %$}*y
P |kfPohI= □ 相位修正的优化 ;8>
TD&]{ ky|Py □ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) i8>^{GODR aW7)}"j4 GLAD Pro增加的功能: dEW I8Q] @#KZ2^ □ 非线性光学: 9ZXEy }q57 1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) Tq`rc"&7u 2.倍频 (| X? 3.自聚焦效应(self-focusing effects) o2r)K AA Qlgii_?#@ □ 激光过程: B kWoK/f4 1.速率方程增益模型(rate equation gain) t&L+]I'P3 2.激光起振和Q-switching mQy!*0y Y76U htYH □ 优化: |*-&x:p7O 1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) QeZK&^W 2.使用者自定义评价函数(merit function) mq*Efb)! 3.任何的系统参数都能进行优化 {t1;icu f*&4d
□ 几何光学: T`gR&n<D 1.精密表面配合光线追迹 -=CZhp 2.透镜组的定义和分析 M5>cYVG K,Z_lP_~Vw □ 大气效应: U" ;8zplU 1.Kolmogorov扰动 ,2?S ua/LD 2.热致离焦(thermal blooming) B+8B<xZ N5\]VCX 典型案例图示 NwPC9!* >;}q 任意形状的光阑 Mp`2[S@$ (viGL|Ogn
/>q?H)6 F.[E;gOTo S形光纤波导 G34fxhh a8wQ,
ym~ z1R_a=7 空间光耦合进入光纤 XFv) ]_G g=5vnY
+P5\N,,7R -{ M(1vV(= 二元光学元件 ]6BV`r] 1x8zub B
(o5^@aDr 7j22KQ|EX^ 剪切干涉仪 pDloew U6/$CH<pe
%{*A@jQsg )=]u]7p} 大气热晕 H0P:t(<Gt (SnrYO`#
@cC@(M~Ru _d`)N 谐振腔分析 2QN ~E zY^QZceq"
fp`k1Uq@ dPmtU{E<M 模式竞争 ~(~
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