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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 R:#k%}W  
.w0s%T,8}^  
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。 ~g5[$r-u-u  
GLAD使用复振幅来描述光束,采用快速傅里叶变换结合分步傅里叶算法进行传输分析,几乎能对所有类型的激光系统进行分析,或对物理光学系统做完整的端-对-端的分析处理,还囊括各种激光增益模型、数种非线性过程和许多其它的激光及物理光学效应。 a>GyO&+Dkg  
GLAD的使用方法为调用内部各类“积木”进行建模、传输和分析。积木的类型包括:用于进行系统和光束初始化的命令;用于表征各类像差和相位屏的命令;用于表征各类传统光学元件的命令;用于表征各类非线性过程的命令;用于表征激光增益介质的命令;用于光束参数诊断的命令;用于计算结果输入、输出的命令等。只要将不同类型的积木有机“组装”起来就可以轻松实现任意光学系统的模拟。 J[4mL U  
mT.u0KUIy  
GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 ApAO/q  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 \'|> p/5I  
y *fDwd~  
功能特性
*XT/KxLa7  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: tE)suU5Y  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 6f\Lf?vF  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 wS%Q<uK  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 %`&2+\`  
4.提供多种诊断函数,通过调用这些函数可以计算任意光场的参数,如Strehl比,M2因子,光束的半高全宽,环围能量(可聚焦能力的一个重要的衡量参数),输出光束的像差特性(拟合出Zernike多项式的系数),波前的RMS值,光学传递函数(OTF),光学系统的Rayleigh范围以及位置等。 4iKgg[)7`=  
5.在非线性特性方面的模拟具有非常显著的优势,是目前唯一能够涵盖几乎所有非线性特性的物理光学模拟软件。可以模拟的非线性过程包括:各种增益过程(包括CO2增益模型、BEER定律增益模型、半导体增益模型、三能级系统模型、速率方程模型),自聚焦过程,倍频过程,和频过程,四波混频过程,Raman放大过程,大气湍流引起的热晕过程。 MP!d4  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 UE$UR#T'w  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 ><gG8MH0'  
@Ub"5Fl4  
GLAD基本版的功能 X)7x<?DAy  
~v6OsH%vx  
□ 整合环境设计区(IDE) R}q>O5O  
WJ4li@T7V  
□ 简单或复杂激光束追迹 qI~xlW  
A'jP7 P  
□ 相干和非相干交互作用 bdQ_?S(  
4}4Pyjh  
□ 非线性激光增益模型 e> (<eu~P  
m^GJuP LW  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 J"=vE=  
P!+'1KR  
□ 任意形状的光阑 .y@oz7T5  
`bZ/haU}A  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 p2DrEId  
<8d^^0  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 %<an9WMF  
Il= W,/y  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 ^eR%N8Z  
)6|yb65ZUX  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析  B[Zjfc  
`kZ@Zmj#  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) l i0i"  
}Ub6eXf(2  
□ 透镜和反射镜数组 = c>Qx"Sw  
oAPb*;}  
□ 变量数组,可达1024x1024 /+\uqF8F  
&!/}Qp  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 &Nczv"TM  
V- Cv,8   
□ 多重,独立的激光束追迹传输 ;uw Ryd  
L:1^Kxg  
□ 自动传输技术控制 ;K!]4tfJ  
mo[Zb0>  
□ 薄片增益模型 11<KpxKpk  
p' +  
□ 全局坐标系统 WC.t_"@  
0el9&l9Ew  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 WIv?}gi: X  
V{^!BBQ  
□ 几何像差 7tcPwCc{  
; =X P&  
□ 大Fresnel数系统模拟 *T~Ve;3h;  
m3mp/g.>  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ?)`L$Vr=  
=u+d_'P7-R  
□ 相位共轭(phase conjugation) _g~qu [1  
[L:o`j  
□ 极化模型 49w=XJ  
>]W)'lnO  
□ 部分相干光模型 V\^EfQ  
A9kzq_ 3  
□ ABCD传输 V}SBuQp"  
EpFQ|.mQ  
□ 光纤光学和3-D波导 1;mW,l'`  
iv>SsW'p_  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 ^d~1E Er  
mL_j4=ER@  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 D;_ MPN[  
AKRTBjG"  
□ M-平方因子评价 VxXzAeM  
w\DVzeW(  
□ 相位修正的优化 qt;y2gf=  
LWHd~"eU  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) l"2OP6d  
#:^YI c  
GLAD Pro增加的功能 82]vkU  
R8T] 2?Q1  
□ 非线性光学: k31I ysh  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) ^1L>l9F  
2.倍频 T9u<p=p  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) V 2i@.@$j  
]@0NO;bK>F  
□ 激光过程: =<NljOR4`  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) tc!wLnhG  
2.激光起振和Q-switching Ldl 5zc  
Ie4hhW  
□ 优化: ?HV`| Cw  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) !Z5[QNVaV  
2.使用者自定义评价函数(merit function) ~I799Xi  
3.任何的系统参数都能进行优化 hDp6YV,q  
Xixqxm*8  
□ 几何光学: HH@qz2w  
1.精密表面配合光线追迹 r?*NhLG ;  
2.透镜组的定义和分析 i7utKj*57  
A%{W{UP8N  
□ 大气效应: y:h}z).  
1.Kolmogorov扰动 vJU*>U,  
2.热致离焦(thermal blooming) 0#YX=vjX7  
jD`d#R  
典型案例图示 zdEPDd B  
{nvLPUL  
任意形状的光阑 f4guz  
BZXUwqEh  
jvV9eA:zl  
+ke1Cn'[  
S形光纤波导 Myq5b`z  
Gsc\/4Wx  
wj1{M.EF\  
3,Q^& 1  
空间光耦合进入光纤 {|yob4N  
ZKOXI%~Mc  
5n ^TRB  
RNhJ'&SYs  
二元光学元件 OHflIeq#@  
UD)e:G[Gat  
C{q:_M;  
%O<%UmR  
剪切干涉仪 , E$@=1)  
jh.@-  
!Y:0c#MPH  
6Vbzd0dk  
大气热晕 vc]cNz:mQ  
ZDC9oX @  
G5,~Z&}YS  
p*8-W(u)  
谐振腔分析 s-7RW  
q;:6_Qr  
9P<[7u  
& BvZF  
模式竞争 PDLpNTBf  
N|Sf=q?Ko  
"aFhkPdWn  
$7'g Rb4  
调Q激光器输出特性 eJo3 MK  
NKmoG\*  
-.|4Y#b:&  
w?,M}=vg  
Ol')7d&  
\bx~*FaX  
~kCwJ<E  
QQ:2987619807 ^o !O)D-q  
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