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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 >t8eVMMa  
@fpxGMy&  
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。 ]dDyz[NuvD  
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。 NUL~zb  
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。 >[xQUf,p  
==(M vu`  
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。 @V:b Co  
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。 wq]nz!  
<6apv(2a  
功能特性
uR"]w7=  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: NHc+QMbou(  
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。 {8jG6  
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。 OClY ,@  
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。 E/GI:}YUy_  
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。 hV8A<VT  
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。 % 9WWBxS  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 &(.ZHF  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 E 0oJ|My  
rfPJBD{Ve  
GLAD基本版的功能 3]VTQl{P  
?y04g u6p  
□ 整合环境设计区(IDE) uPp(l4(+  
,vhR99g{  
□ 简单或复杂激光束追迹 uw<Ruy  
(Pu*[STTT  
□ 相干和非相干交互作用 {jq-dL  
G![1+2p:Tq  
□ 非线性激光增益模型 qzyQ2a_p  
(p2a{v}fEz  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 A P\E  
,#m\W8j  
□ 任意形状的光阑 ~p 1y+  
;}PL/L$L6;  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 fAm2ls7c  
oy |@m|J  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 Av[jFk  
BdYh:  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 r#j*vO '  
.KD07  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 <*\J 6:^n  
Owr`ip\  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) g?`J,*y  
M1i|qjb:l  
□ 透镜和反射镜数组 K XGs'D  
r3-3*_  
□ 变量数组,可达1024x1024 6 qq7:  
'ZDclz9}  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 GB=q}@&8p  
B?M+`;  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 bODl q  
Vh<`MS0X  
□ 自动传输技术控制 P8jK yo  
u%pief  
□ 薄片增益模型 Q^k# ?j#  
L`#+ZLo  
□ 全局坐标系统 V~=)#3]`[  
aPC!M4#  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 u!i5Q  
g|P hNo  
□ 几何像差 No7Q,p  
BUb(BzC  
□ 大Fresnel数系统模拟 fo.m&mKgo  
ZYA(Bg^  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ~laZ(Bma);  
pd#/;LT  
□ 相位共轭(phase conjugation) K288&D|1WU  
+2SX4Kxu  
□ 极化模型 GHy#D]Z  
mw[4<vfB0a  
□ 部分相干光模型 ^aXBt  
ju]]|  
□ ABCD传输 vNC0M:p,  
eEQ[^i  
□ 光纤光学和3-D波导 mB{{o}'<u  
A ? M]5d  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 &r%*_pX  
yf)`jPM1<  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 2~V Im#  
a[n$qPm}  
□ M-平方因子评价 |l xy< C4V  
|Vi&f5p,@  
□ 相位修正的优化 R`2A-c  
f_ztnRw  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) Y/H^*1  
-vHr1I<  
GLAD Pro增加的功能 ,g_onfY  
k-V I9H!,  
□ 非线性光学: xGfD z*t  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) )7GLS\uf<%  
2.倍频 ]<gCq/V#  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) cTd;p>:>m  
RX5.bVp eE  
□ 激光过程: (YHvGGr  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) `QdQ?9x{F  
2.激光起振和Q-switching K;p<f{PE  
JhCkkw  
□ 优化: &4Con%YU[  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) P%sO(_PuT  
2.使用者自定义评价函数(merit function) qmA2bw]  
3.任何的系统参数都能进行优化 @f{_=~+  
{M r~%y4  
□ 几何光学: RO{@RhnV  
1.精密表面配合光线追迹 F|?'9s*;6G  
2.透镜组的定义和分析 eR-=<0Iw;  
s`=/fvf.  
□ 大气效应: $54=gRo^  
1.Kolmogorov扰动 dA1 C)gLi  
2.热致离焦(thermal blooming) Q_aqX(ig  
/Y[o=Uyl  
典型案例图示 :vK(LU0K  
'Z.OF5|eGT  
任意形状的光阑 wfDp,T3w7  
3gG+`{<  
8jggc#.  
>AQ) x  
S形光纤波导 VJN/#   
eb!s'@  
EK?@Z.q+  
U['JFLF  
空间光耦合进入光纤 SbS$(Gt#Bv  
X<~k =qwA  
'7Mep ]  
|Bx||=z`  
二元光学元件 ZT) !8  
{gFAvMj #  
-uA3Y  
EqD^/(,L2  
剪切干涉仪 nW|'l^&  
*A?8F"6>  
, Aq9fyC%  
{I0w`xe  
大气热晕 nJFk4v4:2  
{Q5KV%F_  
)v%l0_z{  
j4;Du>obQ  
谐振腔分析 {(rf/:X!p  
tT;8r8@  
5;W\2yj  
7\mDBG  
模式竞争 vqq6B/r@Fu  
w{PUj  
RX:R*{]-  
\B_i$<Sz  
调Q激光器输出特性 :<L5sp  
?TDvCL  
]k[x9,IU\y  
'|Qd0,Z  
<mL%P`Jj  
)X/*($SuA  
\.o=icOx  
QQ:2987619807 kP@H G<~  
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