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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 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。 "$b{EYq6  
mE=Tj%+ x  
GLAD允许用户自定义变量、子程序、循环、方程式、以及其它高级语言结构。 mKE' l'9A_  
GLAD的应用领域包括:(1)包含传统光学元件,如各种透镜、反射镜、棱镜的光学系统的衍射传输分析;(2)光束质量的分析和评价;(3)二元衍射光学元件的分析;(4)各种波导的分析;(5)激光系统的分析:无源腔性能分析,含各类增益介质的有源腔分析;(6)多种非线性过程的模拟;(7)偏振效应分析。 m<LzgX  
xnJ#}-.7  
功能特性
oCLM'\  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: aK(e%Ed t"  
1.理论基础是衍射光学,通过分步傅立叶方法实现衍射传输和非线性现象(含增益)的模拟。并将物理光学和几何光学有机结合起来,实现对复杂系统的快速模拟。 >l=jJTJ;q  
2.提供多种激光器组件命令,如透镜(理想的和实际的),透镜阵列,反射镜,棱镜,自适应反射镜,双折射晶体,光栅,谱色散平滑元件,任意形状的光阑,光纤以及各种结构的波导等,可以快速建立激光器模型。 3 g:P>(  
3.准确模拟激光器谐振腔的特性,如输出的激光模式,输出功率与泵浦光之间的变化关系。通过改变谐振腔的参数(如腔镜的曲率半径、通过率、位置参数),可以观察这些因素对于输出模式、输出能量的影响。 ,$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 Z N&9qw*  
t0?t Xe.B  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 bPkz=^-  
g $^Yv4  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 hSN38wy  
YN7O Qqa  
□ 自动传输技术控制 " YOl6n  
%h;1}SFl0  
□ 薄片增益模型 d DAl n+  
6\v4#  
□ 全局坐标系统 bj_/  
D'^%Q_;u  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 b2j ~"9  
:~ &#9  
□ 几何像差 h2= wC.  
@Jb-[W$*  
□ 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 7 9k+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: $U)nrn i  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) ]mC5Z6,1s  
2.激光起振和Q-switching kjOkPp  
Jc`tOp5  
□ 优化: K*p3#iB  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) glBS|b$\:  
2.使用者自定义评价函数(merit function) GNHWbC6_m  
3.任何的系统参数都能进行优化 %&s4YD/{  
/xB O;'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 1L X  
1.Kolmogorov扰动 C9,Uwz<!]  
2.热致离焦(thermal blooming) r8[)Ccv  
$H&:R&Us  
典型案例图示 /bo`@ !-#  
eax"AmO  
任意形状的光阑 "g!ek3w(  
$e{}SQ;fW  
+jKu^f6  
WSGho(\  
S形光纤波导 VssWtL  
k]2_vk^  
Dz8aJ6g  
SDs#w  
空间光耦合进入光纤 y'non0P.  
D.ySnYzh  
b"B:DDw00  
&VG  
二元光学元件 #u +~ ^M  
&)_ z!  
#]Jg>  
1jaK N*  
剪切干涉仪 [X>f;;h  
bL+}n8B  
;<nJBZB9u  
>5D;uTy u  
大气热晕 i)$<j!L  
?I\,RiZkz^  
e0<O6  
o8NRu7@?  
谐振腔分析 u1\r:q  
T8yMaC  
!fjB oK+  
wzBw5n f\  
模式竞争 V7cr%tY5  
sa"}9IE*8  
L^bX[.uZw  
t6lwKK  
调Q激光器输出特性 h 9}x6t,  
% iZM9Q&NC  
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QQ:2987619807 2.MY8}&WBu  
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