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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 |}Nn!Sj>#;  
GLeK'0Q@  
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。 ?kbiMs1;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。 l~w2B>i)  
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。 PgF* 1  
LnH?dy  
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。 @1o/0y"  
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。 -"' j7t:  
Ku5\]  
功能特性
U`,6 * MS  
GLAD在激光器模拟方面有着无与伦比的优势: K8GP@yD]M  
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。 M_/7D|xl/T  
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。 dMv=gdY  
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。 $5aV:Z3P  
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。 4.[^\N  
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。 Nfrw0b  
6.采用有限差分方法模拟热透镜效应。 $P^q!H4D  
7.可以模拟偏振过程以及部分相干光现象。 _E@2ZnD2  
jFL #s&ft  
GLAD基本版的功能 :L F?  
Yg%I?  
□ 整合环境设计区(IDE) 1 ySk;;3  
.WA-&b_  
□ 简单或复杂激光束追迹 I9_RlAd  
zPn+ V7F  
□ 相干和非相干交互作用 gmw|H?]  
h-q3U%R4}@  
□ 非线性激光增益模型 /R]U}o^/(%  
%Nlt H/I  
□ 透镜和反射镜:球面镜、柱面镜 6-N?mSQU  
[1g8*j~L  
□ 任意形状的光阑 [=6]+V83M  
#rMlI3;  
□ 近场-和远场-衍射传输分析 `VA"vwz  
Gp?a(-K5  
□ 稳态和非稳态谐振腔模型 }~e8e   
4":KoS`,j  
□ 为谐振腔设计提供的特殊功能 *+Ek0M  
P{kur} T  
□ Seidel, Zernike, 和相位光栅像差分析 4tRYw0f47  
 VA6}  
□ 平滑随机数波前像差(smoothed random wavefront aberrations) nv*FT  
BKCA <  
□ 透镜和反射镜数组 36}?dRw#p  
}7|1  
□ 变量数组,可达1024x1024 )B"jF>9)[  
[kVS O  
□ 方形数组和可分离的衍射理论 PxWT1 !  
GZN ^k+w  
□ 多重,独立的激光束追迹传输 MU@UfB|;u  
3 oF45`3FV  
□ 自动传输技术控制 _<n~n]%  
XRM_x:+]  
□ 薄片增益模型 :C(=&g<]D  
xI#9  
□ 全局坐标系统 :3v}kLO7|  
EizKoHI-z  
□ 任意的反射镜位置及方位设置 tU}h~&M  
DU0zez I9  
□ 几何像差 jFQQ`O V  
\tf <B\oa  
□ 大Fresnel数系统模拟 9vuyv*-}e  
[A+ >^ {  
□ Zonal自适应光学模型(Zonal adaptive optics model) ,k +IPkN+  
CM/H9Kz.  
□ 相位共轭(phase conjugation) >N^Jj:~l  
1OGx>J6  
□ 极化模型 cvn@/qBq*t  
B]nEkO'a:  
□ 部分相干光模型 L*Tj^q!t+  
w$3 ,A$8  
□ ABCD传输 f%is~e~wc  
?&8^&brwG  
□ 光纤光学和3-D波导 >{q]&}^U  
!j9t*2m[  
□ 二元光学(binary optics)和光栅 0.`/X66;V  
{% rA1g  
□ 矢量衍射方法对高数值孔径(NA)物镜进行分析 $SlIr<'*"  
Rvqq.I8aC  
□ M-平方因子评价 dPW#C5dm  
nHM~  
□ 相位修正的优化 zU5v /'h>d  
#3i3G(mQ  
□ 模拟退火优化(simulated annealing optimization) h9t$Uz^N  
=6j&4p `  
GLAD Pro增加的功能 ]AINK UI0  
{3|t;ZHk  
□ 非线性光学: =:xW>@bh|  
1.Raman放大,四波混频(Four-wave mixing) }n]Ng]KM`  
2.倍频 1T"`v tR  
3.自聚焦效应(self-focusing effects) ?h$NAL?  
{DV_* 5  
□ 激光过程: , Rk9N  
1.速率方程增益模型(rate equation gain) \o z#l'z  
2.激光起振和Q-switching Y>dF5&(kb  
|UkR'Ma  
□ 优化: EEEh~6?-e  
1.任意结构的最小二乘优化(least squares optimization) &y\prip  
2.使用者自定义评价函数(merit function) 9 &$y}Y  
3.任何的系统参数都能进行优化 /j #n  
|6.l7u ?d  
□ 几何光学: ()Y~Q(5ji  
1.精密表面配合光线追迹 h0(BO*cy  
2.透镜组的定义和分析 `LrHKb aP  
ahJ`T*)HY  
□ 大气效应: L ^r#o-H<  
1.Kolmogorov扰动 R|6Cv3:  
2.热致离焦(thermal blooming) ,1y@Z 5wy  
216RiSr*  
典型案例图示 8V~k5#&Ow  
8EZ$g<}  
任意形状的光阑 x) ,eI'mf  
57'*w]4f  
oI?3<M^  
tP:lP#9  
S形光纤波导 Z_LFIz*c  
n7zm>&  
4zXFuTr($  
h){0rX@:&  
空间光耦合进入光纤 vHgi <@u  
C/q'=:H;  
{JO^ tI  
&yct!YOB2  
二元光学元件 *^\Ef4Lh  
kDEXN  
D@,6M#SK  
TtJH7  
剪切干涉仪 $POu\TO  
& DS/v)]  
\S"isz  
O\ GEay2  
大气热晕 P9/q|>F  
KWq+PeB5TS  
[T|aw1SoN  
N+9VYH"*  
谐振腔分析 Mc? Qx  
^6jV_QM#  
AgWa{.`f:  
(j%~u&+-  
模式竞争 zv|2:4H  
cb@?}(aFl  
fZ6MSAh  
`vU%*g&R  
调Q激光器输出特性 pf]xqhL  
F6LH $C  
R#s )r  
P:hBt\5B  
4`lLf  
MH =%-S   
_no/F2>!/n  
QQ:2987619807 ,[N%Q#  
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