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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 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_<!  
M 9/J!s  
□ 自动传输技术控制 0 2q*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 dEWI8Q]  
@#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  
Y76UhtYH  
□ 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?Sua/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 ,  
y m~  
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  
(SnrY O`#  
@cC@(M~Ru  
_d`)N  
谐振腔分析 2QN ~E  
zY^QZceq"  
fp`k1Uq@  
dPmtU{E<M  
模式竞争 ~( ~ y=M  
OoqA`%  
s-"oT=  
4!k 0  
调Q激光器输出特性 ];63QJU  
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VTIRkC wl@  
T_NN.Ol   
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p/WE[8U  
QQ:2987619807 8^2E77s4U  
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